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公开(公告)号:CN103321637B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201310176484.0
申请日:2013-05-14
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 中国石油大学(华东)
IPC分类号: E21B49/00
摘要: 本发明涉及一种单个岩屑受力分析实验装置及试验方法,其特征在于:它包括一底部封闭的隔水管段,隔水管段的中心设置有一钻柱,进而形成一环形通道,隔水管段顶部安装有密封阀门,隔水管段另一侧通过管道依次连接一钻井液循环罐、一钻井液灌注泵、钻柱的顶口;环形通道中安装一密封箱,密封箱的顶部设置密封孔和保护罩,所述密封孔内注入有密封液,密封孔内穿设有一不锈钢条,不锈钢条的底部安装一个滑动密封圈,密封箱侧壁与隔水管段之间固定连接有线管。不锈钢条在保护罩内连接不锈钢丝绳,不锈钢丝绳的另一端穿出保护罩连接岩屑。隔水管段外设置有一应变仪和一计算机,应变仪内设置有数据采集模块和A/D转化模块,计算机内设置有应变分析模块。本发明可以用于深水钻井作业之中。
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公开(公告)号:CN103291284A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310176445.0
申请日:2013-05-14
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 中国石油大学(华东)
IPC分类号: E21B47/10
摘要: 本发明涉及一种基于随钻环空压力测量的井筒气侵早期监测方法及装置,其特征在于:它包括一设置在井筒内的钻柱,钻柱底部连接随钻环空压力测量装置和钻头,随钻环空压力测量装置包括环空压力传感器、环空温度传感器、信号监测电路、数据存储电路、电池和数据连接器,随钻环空压力测量装置的顶部连接一随钻测量装置,该装置包括信号接收模块和脉冲发生器;钻柱上部设置有钻井液返出流量计,井口一侧通过管道连接泥浆泵和泥浆循环池,泥浆泵上安装泥浆压力传感器,泥浆循环池内设置有泥浆液位计;钻井液返出流量计、泥浆压力传感器和泥浆液位计分别导线连接录井仪,录井仪内设置有滤波模块和测量信号模块,录井仪通过导线连接数据分析及报警模块。本发明可以应用于深水石油钻井作业中。
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公开(公告)号:CN103195394A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310129919.6
申请日:2013-04-15
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: E21B41/00
摘要: 本发明属于海洋油气开发领域,具体地,涉及一种增加避台风期间海洋钻井安全作业周期的方法,其步骤如下:读取当前井的基础数据;将井筒由下往上划分成若干个单元格;确定井底处初始气泡直径的大小;计算当前钻井液条件下的安全作业周期;判断安全作业周期是否满足避台风要求;选择注入液体段塞的粘度;估计注入井底高粘液体段塞的长度;计算注入高粘液体段塞后的安全作业周期;判断高粘液体段塞长度是否满足最低要求;判断高粘液体段塞长度是否在最长限制之内。本发明能够使安全作业周期大于避台风时间,降低解除风暴阀过程中的高压风险,达到安全作业的目的。
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公开(公告)号:CN102606136B
公开(公告)日:2013-03-06
申请号:CN201210093434.1
申请日:2012-04-01
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明涉及一种随钻测井值响应规律模拟实验装置,包括实验井筒、注气系统、注液系统、气体发生器、随钻测井仪和数据采集分析系统,实验井筒由上部玻璃钢管段和下部裸眼段组成,上部玻璃钢管段外壁与地面疏松泥土固结,下部裸眼段放置由不同岩性组成的环形矿石柱及气体发生器,由随钻电阻率测井探管、随钻自然伽马测井探管、测量短节依次串联组成的随钻测井仪组合悬挂于井筒中,通过注气系统或注液系统分别向井底注入空气、柴油、不同矿化度的盐水,模拟不同性质地层流体侵入井筒的溢流条件,通过地面采集随钻测井值数据并分析,从而得到不同性质流体侵入井筒时随钻测井值的响应特征,并可通过空隙率计、高精度流量计来定量化流体侵入量与随钻测井值的变化规律。
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公开(公告)号:CN102606136A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210093434.1
申请日:2012-04-01
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明涉及一种随钻测井值响应规律模拟实验装置,包括实验井筒、注气系统、注液系统、气体发生器、随钻测井仪和数据采集分析系统,实验井筒由上部玻璃钢管段和下部裸眼段组成,上部玻璃钢管段外壁与地面疏松泥土固结,下部裸眼段放置由不同岩性组成的环形矿石柱及气体发生器,由随钻电阻率测井探管、随钻自然伽马测井探管、测量短节依次串联组成的随钻测井仪组合悬挂于井筒中,通过注气系统或注液系统分别向井底注入空气、柴油、不同矿化度的盐水,模拟不同性质地层流体侵入井筒的溢流条件,通过地面采集随钻测井值数据并分析,从而得到不同性质流体侵入井筒时随钻测井值的响应特征,并可通过空隙率计、高精度流量计来定量化流体侵入量与随钻测井值的变化规律。
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公开(公告)号:CN104712320B
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201510046076.2
申请日:2015-01-29
申请人: 中国石油大学(华东) , 中海油研究总院 , 中国石油集团渤海钻探工程有限公司钻井技术服务分公司
IPC分类号: E21B47/10
摘要: 本发明属于石油钻探技术领域,具体地,涉及一种钻井过程中气侵早期监测装置及方法。钻井过程中气侵早期监测装置包括井下监测装置、井上监测装置;其中,井下监测装置对井筒环空流体的声波衰减数据、温度数据和压力数据进行实时测量并模数转化,然后发送至井上监测装置,由井上监测装置对监测数据进行分析处理,进行预警和报警。本发明实时监测井下环空是否有地层气体侵入,具有响应灵敏的特点,通过实时上传至井上数据分析模块的数据组,实时计算井下测量短节处环空的地层气体侵入量,进而累积计算地层气体的侵入量,在气侵阶段就能准确判别是否有地层气体侵入,提前预警,并通过计算得到气侵量,为压井材料的准备提供数据支持。
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公开(公告)号:CN104712320A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510046076.2
申请日:2015-01-29
申请人: 中国石油大学(华东) , 中海油研究总院 , 中国石油集团渤海钻探工程有限公司钻井技术服务分公司
IPC分类号: E21B47/10
CPC分类号: E21B47/101 , E21B47/18 , E21B49/00
摘要: 本发明属于石油钻探技术领域,具体地,涉及一种钻井过程中气侵早期监测装置及方法。钻井过程中气侵早期监测装置包括井下监测装置、井上监测装置;其中,井下监测装置对井筒环空流体的声波衰减数据、温度数据和压力数据进行实时测量并模数转化,然后发送至井上监测装置,由井上监测装置对监测数据进行分析处理,进行预警和报警。本发明实时监测井下环空是否有地层气体侵入,具有响应灵敏的特点,通过实时上传至井上数据分析模块的数据组,实时计算井下测量短节处环空的地层气体侵入量,进而累积计算地层气体的侵入量,在气侵阶段就能准确判别是否有地层气体侵入,提前预警,并通过计算得到气侵量,为压井材料的准备提供数据支持。
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公开(公告)号:CN104632198B
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201410837177.7
申请日:2014-12-29
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: E21B47/113 , E21B47/06 , E21B47/07 , E21B47/12
摘要: 本发明属于石油钻探技术领域,具体地,涉及一种井筒溢流早期监测方法及装置,用于监测井筒环空是否有地层流体(油、气)侵入,预防井喷事故的发生。井筒溢流早期监测装置,包括:井下监测装置、井上监测装置;其中,井下监测装置对井筒环空流体的电容数据、温度数据和压力数据进行实时测量并模数转化,然后发送至井上监测装置,由井上监测装置对监测数据进行分析处理,进行预警和报警。本发明的有益效果如下:实时监测井下环空是否有地层流体侵入,利用井下测量短节内电容测量模块进行监测,在溢流阶段就能准确判别是否有地层流体侵入,提前预警,并通过计算得到的气侵量,为压井材料的准备提供数据支持。
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公开(公告)号:CN102606069B
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201210093291.4
申请日:2012-04-01
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明涉及一种超临界二氧化碳钻井井筒内相态的控制装置,包括主循环回路和控制系统,主循环回路由CO2储罐、柱塞泵、热交换装置、立管、钻杆、钻头、井筒、井口回压控制系统、旋转分离器、热交换装置通过管线依次联接而成;控制系统由工控机分别与高压气罐、电磁阀、热交换装置、压力传感器、温度传感器和质量流量计电连接组成;压力传感器、温度传感器和质量流量计安装在井筒入口和出口处,实时监测井口二氧化碳钻井液的温度和压力,通过工控机控制软件系统发出控制信号,对井口回压控制系统和热交换装置进行控制和实时调节,然后重新计算得到井底超临界二氧化碳钻井液的压力、温度,直到满足超临界态判别条件为止,进而保证在井底的二氧化碳钻井液始终处于超临界态状态。
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公开(公告)号:CN102704902A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210171680.4
申请日:2012-05-30
申请人: 中国石油大学(华东)
CPC分类号: E21B2043/0115
摘要: 本发明公开了一种天然气水合物的开采方法,是在水合物储层中钻连通井,用筛管对水平段完井并在完井管柱中下入节流装置,从注入井中注入热水或水合物分解促进剂。开采初期,在节流装置下游产生的局部低压同注入井注入流体的热能或水合物分解促进剂的双重激励作用下,水合物分解启动,分解产生的天然气进入连通井中,随着井筒流体流动从生产井中流出;经过一段时间的开采,节流装置附近的水合物分解,在水合物储层中形成新的流动通道,增大了流体对水合物储层的作用面积,提高了传热传质效率和水合物的开采效率。随着分解的天然气不断增多,减少注入排量,使井筒内气体份额增加,压力不断降低,进而实现降压开采,提高水合物的开采效率。
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