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公开(公告)号:CN109409724B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN201811219675.X
申请日:2018-10-19
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司 , 中海油海南能源有限公司 , 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了一种深水钻井井喷失控风险评价方法,包括步骤:S1、选取深水钻井井喷失控的影响因素,并将相应影响因素分层次划分,构建深水钻井井喷失控风险评价体系;S2、计算构建的深水钻井井喷失控风险评价体系中各个影响因素的权重;S3、制定每个影响因素的评价指标,并构建影响因素的风险评价标准;S4、根据每个影响因素的风险评价标准对每个影响因素进行评价,并根据评价结果以及每个影响因素的权重计算出深水钻井井喷失控风险的量化结果。该方法通过影响因素的选取、评价体系的建立、权重计算以及指标和评价标准的设置,有效地对深水钻井井喷失控风险进行评价,可以得出客观有效的评价结果,为深水钻井井控风险的控制和应急救援措施提供可靠保障。
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公开(公告)号:CN110922527A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911120753.5
申请日:2019-11-15
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 中国石油大学(华东)
IPC: C08F220/56 , C08F226/02 , C08F222/38 , C09K8/42
Abstract: 本发明涉及钻井液领域,具体涉及柔性材料组合物、柔性材料及其制备方法、堵漏剂及其应用。该柔性材料组合物中含有丙烯酰胺、二甲基二烯丙基氯化铵、过硫酸铵和N,N’-亚甲基双丙烯酰胺,相对于100重量份的所述丙烯酰胺,所述二甲基二烯丙基氯化铵的含量为10-50重量份,所述过硫酸铵的含量为0.5-10重量份,所述N,N’-亚甲基双丙烯酰胺的含量为2-20重量份。本发明的柔性材料组合物制备得到的柔性材料并进一步制备得到的堵漏剂具有较高的封堵率,并且还具有对地质条件适应能力强、抗温能力强、对钻井液性能影响小、应用于油层时能够自动解堵,以及形成的封堵层承压能力强的特点。
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公开(公告)号:CN116796555A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310791182.8
申请日:2023-06-29
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/20 , G06Q50/02 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种基于成压机制加权的地层压力预测方法及系统,涉及地层压力预测技术领域。获取目标区块的声波速度和地层密度数据;利用交会图法根据声波速度和地层密度数据对目标区块的高压成因进行分析,确定地层成压机制;采用客观赋权法对每个地层成压机制进行加权,融合加权后的地层成压机制构成地层压力预测模型;采用地层压力预测模型对目标区块的地层压力进行预测。本发明采用成压机制加权方法对成压机制进行指标的多方面分析,并构建地层压力预测模型,克服了现有技术中单一的地层压力方法无法对多超压成压机制的地层压力进行准确预测的缺点,实现更为准确的地层压力预测。
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公开(公告)号:CN109409724A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811219675.X
申请日:2018-10-19
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司 , 中海油海南能源有限公司 , 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了一种深水钻井井喷失控风险评价方法,包括步骤:S1、选取深水钻井井喷失控的影响因素,并将相应影响因素分层次划分,构建深水钻井井喷失控风险评价体系;S2、计算构建的深水钻井井喷失控风险评价体系中各个影响因素的权重;S3、制定每个影响因素的评价指标,并构建影响因素的风险评价标准;S4、根据每个影响因素的风险评价标准对每个影响因素进行评价,并根据评价结果以及每个影响因素的权重计算出深水钻井井喷失控风险的量化结果。该方法通过影响因素的选取、评价体系的建立、权重计算以及指标和评价标准的设置,有效地对深水钻井井喷失控风险进行评价,可以得出客观有效的评价结果,为深水钻井井控风险的控制和应急救援措施提供可靠保障。
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公开(公告)号:CN109359871A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811219671.1
申请日:2018-10-19
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司 , 中海油海南能源有限公司 , 中国石油大学(华东)
IPC: G06Q10/06
Abstract: 本发明公开了一种油气井套管可靠性评价方法,包括如下步骤:S1、选取油气井套管可靠性的影响因素,并将相应影响因素分层次划分,以构建油气井套管可靠性评价体系;S2、计算构建的油气井套管可靠性评价体系中各个影响因素的权重;S3、制定每个影响因素的评价指标,并根据建立的影响因素的评价指标构建影响因素的可靠性评价标准;S4、根据每个影响因素的可靠性评价标准对每个影响因素进行评价,并根据评价结果以及每个影响因素的权重计算出油气井套管的可靠度。该方法通过影响因素的选取、评价体系的建立、权重计算以及指标和评价标准的设置,有效地对油气井套管的可靠性进行评价,可以得出客观有效的评价结果。
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公开(公告)号:CN115418645B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202211257904.3
申请日:2022-10-13
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司海南分公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及海洋工程与能源装备腐蚀控制技术领域,具体涉及一种高温深井油套管铝基牺牲阳极,包括Al:96‑98%,Zn:0.8‑1.8%,In:0.5‑1.2%,Ga:0.52‑2.0%,Sn:0.5‑1.5%,Si:0.025‑0.5%,Ti:0.02‑0.35%。通过添加镓元素和铟元素协同作用,起到较好的活化作用,防止铝基基体材料上形成连续氧化膜,以保持阳极长期保持活性。通过添加钛元素和硅元素协同作用,进一步实现合金化,可以有效控制阳极的溶解速度,改善其溶解性能,保持活性的同时可以有效延长阳极的使用寿命,达到高温深井环境保持高活性的要求。该牺牲阳极材料展现了优异的电化学保护性能,具体为实际电容量大于2000A·h/kg,牺牲阳极开路电位低于‑1300mV(SCE),电流效率超过80%,因此可用于高温高矿化度油气井的油套管材料的腐蚀防护。
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公开(公告)号:CN110922527B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN201911120753.5
申请日:2019-11-15
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 中国石油大学(华东)
IPC: C08F220/56 , C08F226/02 , C08F222/38 , C09K8/42
Abstract: 本发明涉及钻井液领域,具体涉及柔性材料组合物、柔性材料及其制备方法、堵漏剂及其应用。该柔性材料组合物中含有丙烯酰胺、二甲基二烯丙基氯化铵、过硫酸铵和N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺,相对于100重量份的所述丙烯酰胺,所述二甲基二烯丙基氯化铵的含量为10‑50重量份,所述过硫酸铵的含量为0.5‑10重量份,所述N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺的含量为2‑20重量份。本发明的柔性材料组合物制备得到的柔性材料并进一步制备得到的堵漏剂具有较高的封堵率,并且还具有对地质条件适应能力强、抗温能力强、对钻井液性能影响小、应用于油层时能够自动解堵,以及形成的封堵层承压能力强的特点。
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公开(公告)号:CN115418645A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211257904.3
申请日:2022-10-13
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司海南分公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及海洋工程与能源装备腐蚀控制技术领域,具体涉及一种高温深井油套管铝基牺牲阳极,包括Al:96‑98%,Zn:0.8‑1.8%,In:0.5‑1.2%,Ga:0.52‑2.0%,Sn:0.5‑1.5%,Si:0.025‑0.5%,Ti:0.02‑0.35%。通过添加镓元素和铟元素协同作用,起到较好的活化作用,防止铝基基体材料上形成连续氧化膜,以保持阳极长期保持活性。通过添加钛元素和硅元素协同作用,进一步实现合金化,可以有效控制阳极的溶解速度,改善其溶解性能,保持活性的同时可以有效延长阳极的使用寿命,达到高温深井环境保持高活性的要求。该牺牲阳极材料展现了优异的电化学保护性能,具体为实际电容量大于2000A·h/kg,牺牲阳极开路电位低于‑1300mV(SCE),电流效率超过80%,因此可用于高温高矿化度油气井的油套管材料的腐蚀防护。
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公开(公告)号:CN115345028A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202211084926.4
申请日:2022-09-06
Applicant: 中海油海南能源有限公司 , 中海石油(中国)有限公司海南分公司 , 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/20 , G06T17/05 , E21B43/30 , G06F111/10 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及水合物开采技术领域,尤其涉及一种基于压力温度的水合物开采监测井布置点位确定方法。包括:(1)根据天然气水合物储层地质参数建立三维地质模型,所述地质模型包括水合物层;(2)基于所建立的地质模型,进行所述水合物层降压开采的生产动态模拟并获取数值模拟结果;(3)根据所述数值模拟结果,获取不同开采时间下的储层压力温度分布情况;(4)结合所述数值模拟结果及所述压力温度分布情况,分别选取不同距离的观测点,获取不同观测点处的压力温度演化动态;(5)选取压力温度变化标准,根据不同观测点处的压力温度演化动态确定监测井布置点位范围。根据该方法确定的监测井布置点位能够最大程度地监测到储层压力温度的变化,实现最佳的水合物开采动态监测效果。
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公开(公告)号:CN118462149A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410590140.2
申请日:2024-05-13
Applicant: 中海油海南能源有限公司 , 中海石油(中国)有限公司海南分公司 , 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及一种用于超深水钻井裂缝形态预测及地层压力反演方法。其技术方案是:包括以下步骤:(1)确定地层信息反演所需的工程参数;(2)通过气体流量和立管压力对地层参数进行反演;(3)模拟得到数学表达式,进行缝宽反演;(4)根据裂缝之间的关联,得到对应的渗透率计算公式;(5)进行地层参数反演,(6)利用迭代法,得到渗透率迭代公式,进行渗透率反演;(7)计算地层孔隙度;(8)根据裂缝孔隙度与缝宽、缝长之间的关系,反演裂缝长度;(9)反演得到地层压力。有益效果是:能够实现对超深水钻井过程中地层参数的反演,具体反演出地层压力和地层裂缝长度和宽度,以及渗透率,为现场溢流工作提供理论支持。
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