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公开(公告)号:CN113883144A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111148470.9
申请日:2021-09-27
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司 , 江苏亨通海洋光网系统有限公司
Abstract: 本发明涉及一种水下自锁装置,其中,底座中心具有沉孔,且其底部设有两个方形槽;传动轴的下端穿过沉孔后与传动部连接;自润滑套筒套设在传动轴外且位于沉孔和传动轴之间;两个支撑板对称设置于传动轴的两侧;两个传动板对称设置于传动部的两侧;支撑板的上端插入对应的方形槽内并与其通过插销固定,其下端与对应的传动板的上端通过第一连接件铰接;一个传动板的下端被H形板的第一端夹持并通过一个第二连接件与H形板的第一端铰接;另一个传动板的下端被Y形板的第一端夹持并通过另一个第二连接件与Y形板的第一端铰接;H形板的第二端和Y形板的第二端分别从两侧伸入传动部内,传动部、H形板的第二端以及Y形板的第二端通过第三连接件铰接。
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公开(公告)号:CN113883144B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202111148470.9
申请日:2021-09-27
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司 , 江苏亨通海洋光网系统有限公司
Abstract: 本发明涉及一种水下自锁装置,其中,底座中心具有沉孔,且其底部设有两个方形槽;传动轴的下端穿过沉孔后与传动部连接;自润滑套筒套设在传动轴外且位于沉孔和传动轴之间;两个支撑板对称设置于传动轴的两侧;两个传动板对称设置于传动部的两侧;支撑板的上端插入对应的方形槽内并与其通过插销固定,其下端与对应的传动板的上端通过第一连接件铰接;一个传动板的下端被H形板的第一端夹持并通过一个第二连接件与H形板的第一端铰接;另一个传动板的下端被Y形板的第一端夹持并通过另一个第二连接件与Y形板的第一端铰接;H形板的第二端和Y形板的第二端分别从两侧伸入传动部内,传动部、H形板的第二端以及Y形板的第二端通过第三连接件铰接。
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公开(公告)号:CN114954859A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210725649.4
申请日:2022-06-24
Applicant: 中海油研究总院有限责任公司 , 江苏亨通海洋光网系统有限公司
IPC: B63C11/52 , F16F15/067
Abstract: 本发明涉及一种海底设备安装导向及缓冲装置,包括基座以及安装在所述基座上的导向机构和缓冲机构;所述导向机构包括导向筒,所述导向筒套设在所述缓冲机构外,所述导向筒的顶部和底部均开口设置,所述导向筒的顶部形成为向上外扩的喇叭口,所述喇叭口构成第一级导向;所述基座上设置有通孔,所述通孔与所述喇叭口对齐,用于供所述海底设备穿过,所述缓冲机构用于当所述海底设备穿过时起缓冲支撑作用。所述海底设备安装导向及缓冲装置在海洋环境安装时,可以比较精确平稳的到达预定位置。
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公开(公告)号:CN119844031A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510062541.5
申请日:2025-01-15
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
IPC: E21B33/064 , E21B47/00 , E21B47/06 , E21B47/07
Abstract: 本发明涉及一种用于气侵早期预警的深水防喷器,包括一组温压一体传感器、一组粘度传感器和两组超声多普勒传感器,温压一体传感器和粘度传感器并列设置在防喷器主体的上环部内部的一侧,且温压一体传感器和粘度传感器的探头刚好触及却不穿入所述环形空间;两组超声多普勒传感器分别设置在防喷器主体的下环部内部的两侧,且每组超声多普勒传感器的探头刚好触及却不穿入所述环形空间;其中,所述环形空间用于注入钻井液;所述温压一体传感器用于采集防喷器内钻井液的温度和压力;所述粘度传感器用于采集防喷器内钻井液的粘度;所述超声多普勒传感器用于采集防喷器内钻井液的频率变化。
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公开(公告)号:CN119168138A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411219459.0
申请日:2024-09-02
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0635 , G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种基于主控因素分析的产液剖面见水特征预测方法、装置、介质及设备,其中,方法包括以下步骤:基于整体油藏模型,设置生产井的基本特征参数,并确定水侵影响因素的变化范围;在水侵影响因素的变化范围的基础上,通过多因素油藏数值模拟,获得水侵影响因素的累产油、累产水特征,并根据累产油、累产水特征,得到水侵主控因素影响系数,确定水侵主控因素;在水侵主控因素的基础上,建立水侵风险系数与水侵主控因素的关系;在水侵风险系数与水侵主控因素的关系的基础上,提取生产井的水侵主控因素,得到水侵风险系数,对生产井的水侵风险、位置与模式进行预测。本发明实现利用主控因素对产液剖面见水特征进行预测,提高预测的精度。
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公开(公告)号:CN118669094A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410899012.6
申请日:2024-07-05
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种极地冷海环境钻井井筒温度控制方法及装置,考虑了极地冷海低温环境的影响及冻土层的传热过程,建立了冻土层段‑常规地层段‑井筒耦合传热模型,弥补了传统模型对极地冷海低温环境及冻土层段温度计算的不适用性,可以更为精确地根据钻井液入口温度实时调控井筒温度和压力剖面,以实现极地冷海环境下的安全钻进。
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公开(公告)号:CN113404481B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202110582644.6
申请日:2021-05-27
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种基于双层连续管双梯度钻井系统的井筒流动控制方法,包括如下步骤:1)使钻井液通过深水钻井平台的钻井泵由双层连续管的环空进入井下举升泵中,经流道转换接头后进入双层连续管的内管,经井下工具组合的内管后通过钻头水眼进入井底,并在进入井底的过程中形成压力平衡;其中,井下工具组合的马达通过钻井液水力驱动,将水力能转化为机械能为井下举升泵和钻头旋转提供动力;2)钻井液从返回孔进入井下工具组合的环空,经流道转换接头进入双层连续管的内管,通过井下举升泵返回平台,并在返回的过程中形成压力平衡。本发明能够提高作业效率,减少井下复杂情况的发生,保障作业安全和降低作业成本。
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公开(公告)号:CN117606835A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311512271.0
申请日:2023-11-14
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明涉及一种极地低温水下应急装置的试验系统,包括:用于产生极地低温环境的低温室结构;用于将待试验的水下应急装置安装于所述低温室结构,并建立管汇连接的机械装置系统;用于采集所述低温室结构内部温度数据和所述管汇压力数据的数据采集系统;以及对所述待试验的水下应急装置和所述管汇阀门进行控制的液电控制系统。本方案,能够在模拟建立的极地环境下对水下应急装置的安装及运行进行监测,保证实际工程下的水下应急装置安全可靠,满足极地油气工程的需要。
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公开(公告)号:CN117454802A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311576403.6
申请日:2023-11-23
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
IPC: G06F30/28 , G06F17/11 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种考虑气液传质的气侵后井筒压力波传播速度计算方法,包括:针对气侵后井筒内气液两相流体建立考虑气液传质的漂移流模型;利用漂移流模型求解得到各时刻对应的井筒所有空间节点的流体参数;建立考虑气液传质的气体和液体双流体模型,且基于双流体模型得到考虑气液传质的气液两相流体流动中压力波传播速度模型;基于各时刻对应的井筒所有空间节点的流体参数,利用压力波传播速度模型,求解得到各时刻对应的井筒所有空间节点的压力波传播速度。本发明能够用于控压钻井气侵工况下井筒压力波传播速度的精准计算,尤其针对存在气液传质现象的井筒气液两相流,能够实现控压钻井井筒压力精准预测和控压钻井参数设计及压力调控。
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公开(公告)号:CN117142790A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311072735.0
申请日:2023-08-24
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
IPC: C04B24/16 , C04B22/08 , C09K8/467 , C08H1/00 , C04B103/10
Abstract: 本发明公开了深水/超深水低温固井用水化硅酸钙/明胶接枝磺化醛酮纳米晶种早强剂及其制备。所述制备包括合成明胶接枝磺化醛酮缩聚物;以明胶接枝磺化醛酮缩聚物为分散相通过沉淀法制备水化硅酸钙/明胶接枝磺化醛酮纳米晶种早强剂。所述明胶接枝磺化醛酮缩聚物其结构式如下所示。本发明提供的油井水泥用水化硅酸钙/磺化醛酮纳米复合晶种早强剂使用温度范围为2~60℃,在水泥浆中的加量为水泥质量分数的0.5~4.0%时,均有明显的早强效果,对于水化后期强度的提升明显高于现有普通纳米水化硅酸钙晶种材料。
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