一种层状硬脆性泥页岩水化特性的评价装置

    公开(公告)号:CN104675396B

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201510077237.4

    申请日:2015-02-12

    Abstract: 本发明公开了一种层状硬脆性泥页岩水化特性的评价装置,包括底座和密封底座,还包括高温高压三轴伺服压机系统、孔压化学流体驱替系统和声波测试系统,三个系统相连。所述高温高压三轴伺服压机系统包括轴向加载装置、加载框架、三轴压力室、上压头、下压头、围压增压器和围压筒。所述孔压化学流体驱替系统包括孔压化学流体驱替净化装置、孔隙流体管线I和孔隙流体管线II。所述声波测试系统包括声波探头I和声波探头II,所述声波探头I与上压头相连,所述声波探头II与下压头相连。本发明的评价装置简单易懂、操作便捷、测试结果准确,能够定量评价岩石的水化特性,为设计层状硬脆性泥页岩水化特性的评价方法提供了装置基础。

    一种预测弱面地层坍塌压力当量密度窗口的方法

    公开(公告)号:CN104806233B

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201510077224.7

    申请日:2015-02-12

    Abstract: 本发明公开了一种预测弱面地层坍塌压力当量密度窗口的方法,按照先后顺序包括以下步骤:根据弱面地层特点,将其分为致密段和裂缝段;利用岩石三轴压缩试验测试岩石本体强度、岩石弱面强度;利用流固耦合模型反演致密型地层井周围岩的应力分布和孔隙压力分布,结合摩尔库伦破坏准则确定致密型地层坍塌压力当量密度的下限;利用岩石弱面破坏准则分析弱面地层井周围岩的破坏状态,确定裂缝型地层坍塌压力当量密度窗口的下限和上限;建立弱面地层坍塌压力当量密度窗口的计算模型,将各参数值代入模型,即可确定弱面地层坍塌压力当量密度窗口。本发明可在钻井前预测到弱面地层坍塌压力当量密度窗口,以便合理选择钻井液密度,有效阻止井壁失稳的发生。

    一种预测弱面地层坍塌压力当量密度窗口的方法

    公开(公告)号:CN104806233A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510077224.7

    申请日:2015-02-12

    CPC classification number: E21B49/00

    Abstract: 本发明公开了一种预测弱面地层坍塌压力当量密度窗口的方法,按照先后顺序包括以下步骤:根据弱面地层特点,将其分为致密段和裂缝段;利用岩石三轴压缩试验测试岩石本体强度、岩石弱面强度;利用流固耦合模型反演致密型地层井周围岩的应力分布和孔隙压力分布,结合摩尔库伦破坏准则确定致密型地层坍塌压力当量密度的下限;利用岩石弱面破坏准则分析弱面地层井周围岩的破坏状态,确定裂缝型地层坍塌压力当量密度窗口的下限和上限;建立弱面地层坍塌压力当量密度窗口的计算模型,将各参数值代入模型,即可确定弱面地层坍塌压力当量密度窗口。本发明可在钻井前预测到弱面地层坍塌压力当量密度窗口,以便合理选择钻井液密度,有效阻止井壁失稳的发生。

    一种层状硬脆性泥页岩水化特性的评价方法

    公开(公告)号:CN104675395B

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201510077077.3

    申请日:2015-02-12

    Abstract: 本发明公开了种层状硬脆性泥页岩水化特性的评价方法,其按照先后顺序包括以下步骤:对岩石进行描述后取芯,制备岩芯样品;将岩芯样品恢复至地层原位孔隙流体饱和状态;测试地层原位状态条件下岩芯样品的纵波波速和横波波速,然后改变孔隙流体性质,并测试改变孔隙流体性质后岩芯样品的纵波波速和横波波速;根据不同孔隙流体性质条件下岩芯样品的纵波波速和横波波速的变化情况,评价层状硬脆性泥页岩的水化特性。本发明的评价方法简单易懂、操作便捷,能够定量评价岩石的水化特性,为钻遇层状硬脆性泥页岩时的井壁稳定控制提供科学依据,进而更好的防止井壁失稳,阻止井下复杂情况的发生。

    油气管道无损检测装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115201323A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202110381912.8

    申请日:2021-04-09

    Abstract: 本发明公开了一种油气管道无损检测装置,其涉及无损检测技术领域,包括:车身主体;移动机构,其驱动车身主体进行移动;电池模块;其用于进行供电并能够进行充电;安装在车身主体上的太阳能转化机构,其包括用于给电池模块进行充电的太阳能电池板,以及驱动太阳能电池板跟随太阳转动的转动机构;安装在车身主体上的远场涡流激励线圈与接收线圈固定机构,其包括:具有第一臂和第二臂的支撑架,第一臂具有第一可伸缩机构和第一探头安装部,第二臂具有第二可伸缩机构和第二探头安装部;设置在第一探头安装部处的激励探头;设置在第二探头安装部处的的检测探头;等等。本申请能够对非定管径的油气管道的轴向裂缝进行远距离的自动检测。

    一种水溶性无机纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104692400B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201510077225.1

    申请日:2015-02-12

    Abstract: 本发明公开了一种水溶性无机纳米材料的制备方法,其按照先后顺序包括以下步骤:将无机纳米材料分散在有机溶液中,并加入处理剂A,反应得到悬浮液;将悬浮液进行分离、干燥,得到分离干燥产物;将分离干燥产物分散在硝酸溶液中,并收集上层悬浮液;将上层悬浮液进行分离、干燥,得到分离干燥产物,并测定其固相含量,然后采用硝酸溶液稀释,得到稀释溶液;在稀释溶液中加入处理剂B和处理剂C进行反应,然后加入处理剂D进行反应,得到反应悬浮液;将反应悬浮液进行中和并分离,然后恒温干燥,得到最终产物。本发明的制备方法简单易懂、操作便捷、结果准确、成本低,可从根本上解决无机纳米材料在水中的分散问题。

    一种裂缝型地层防塌钻井液性能参数的设计方法

    公开(公告)号:CN104778303A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510077076.9

    申请日:2015-02-12

    Abstract: 本发明公开了一种裂缝型地层防塌钻井液性能参数的设计方法,按照先后顺序包括以下步骤:制备岩芯样品;选取四块进行三轴压缩试验和声发射试验,确定岩芯样品所处地层的地应力;选取两块进行三轴压缩试验,测试岩石弱面粘聚力和岩石弱面内摩擦角;选取八块置于钻井液中浸泡不同时间后进行三轴压缩试验,测试岩石弱面粘聚力和岩石弱面内摩擦角;将岩石弱面粘聚力和岩石弱面内摩擦角分别与浸泡时间进行线性拟合;利用流固耦合理论建立裂缝型地层井周围岩应力分布模型;利用弹性力学坐标变换理论建立裂缝型地层弱面破坏模型;确定钻井液性能参数之间的关系图版。本发明的设计方法,可以根据现场对井壁稳定的要求,定量优化钻井液关键性能参数。

    一种水溶性无机纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104692400A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510077225.1

    申请日:2015-02-12

    Abstract: 本发明公开了一种水溶性无机纳米材料的制备方法,其按照先后顺序包括以下步骤:将无机纳米材料分散在有机溶液中,并加入处理剂A,反应得到悬浮液;将悬浮液进行分离、干燥,得到分离干燥产物;将分离干燥产物分散在硝酸溶液中,并收集上层悬浮液;将上层悬浮液进行分离、干燥,得到分离干燥产物,并测定其固相含量,然后采用硝酸溶液稀释,得到稀释溶液;在稀释溶液中加入处理剂B和处理剂C进行反应,然后加入处理剂D进行反应,得到反应悬浮液;将反应悬浮液进行中和并分离,然后恒温干燥,得到最终产物。本发明的制备方法简单易懂、操作便捷、结果准确、成本低,可从根本上解决无机纳米材料在水中的分散问题。

    一种层状硬脆性泥页岩水化特性的评价装置

    公开(公告)号:CN104675396A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510077237.4

    申请日:2015-02-12

    Abstract: 本发明公开了一种层状硬脆性泥页岩水化特性的评价装置,包括底座和密封底座,还包括高温高压三轴伺服压机系统、孔压化学流体驱替系统和声波测试系统,三个系统相连。所述高温高压三轴伺服压机系统包括轴向加载装置、加载框架、三轴压力室、上压头、下压头、围压增压器和围压筒。所述孔压化学流体驱替系统包括孔压化学流体驱替净化装置、孔隙流体管线I和孔隙流体管线II。所述声波测试系统包括声波探头I和声波探头II,所述声波探头I与上压头相连,所述声波探头II与下压头相连。本发明的评价装置简单易懂、操作便捷、测试结果准确,能够定量评价岩石的水化特性,为设计层状硬脆性泥页岩水化特性的评价方法提供了装置基础。

    一种层状硬脆性泥页岩水化特性的评价方法

    公开(公告)号:CN104675395A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510077077.3

    申请日:2015-02-12

    CPC classification number: G01N29/07

    Abstract: 本发明公开了一种层状硬脆性泥页岩水化特性的评价方法,其按照先后顺序包括以下步骤:对岩石进行描述后取芯,制备岩芯样品;将岩芯样品恢复至地层原位孔隙流体饱和状态;测试地层原位状态条件下岩芯样品的纵波波速和横波波速,然后改变孔隙流体性质,并测试改变孔隙流体性质后岩芯样品的纵波波速和横波波速;根据不同孔隙流体性质条件下岩芯样品的纵波波速和横波波速的变化情况,评价层状硬脆性泥页岩的水化特性。本发明的评价方法简单易懂、操作便捷,能够定量评价岩石的水化特性,为钻遇层状硬脆性泥页岩时的井壁稳定控制提供科学依据,进而更好的防止井壁失稳,阻止井下复杂情况的发生。

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