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公开(公告)号:CN112627733A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011501864.3
申请日:2020-12-17
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
Abstract: 本发明实施例提供一种深水控压钻井水力参数实时优化方法及设备。该方法包括采集当前钻井过程中的溢流参数,对该溢流参数进行预处理和特征提取,并将该预处理和特征提取后的溢流参数输入到训练好的支持向量机识别模型进行溢流判断;以及在判断当前钻探深度发生溢流时,减小节流管线上的节流阀的开度,同时升高海底泵排量;测量井口回压,并根据所测量的井口回压,计算井底压力;在所计算的井底压力未落入一安全窗口内的情况下,判断是否继续发生溢流;在继续发生溢流的情况下,采用高密度钻井液与原钻井液混合从钻杆泵入井筒环空,并执行上述减小节流阀的开度、升高海底泵排量、计算井底压力以及判断继续发生溢流的操作,直至不再发生溢流。
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公开(公告)号:CN112627733B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202011501864.3
申请日:2020-12-17
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 中海石油(中国)有限公司海南分公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
Abstract: 本发明实施例提供一种深水控压钻井水力参数实时优化方法及设备。该方法包括采集当前钻井过程中的溢流参数,对该溢流参数进行预处理和特征提取,并将该预处理和特征提取后的溢流参数输入到训练好的支持向量机识别模型进行溢流判断;以及在判断当前钻探深度发生溢流时,减小节流管线上的节流阀的开度,同时升高海底泵排量;测量井口回压,并根据所测量的井口回压,计算井底压力;在所计算的井底压力未落入一安全窗口内的情况下,判断是否继续发生溢流;在继续发生溢流的情况下,采用高密度钻井液与原钻井液混合从钻杆泵入井筒环空,并执行上述减小节流阀的开度、升高海底泵排量、计算井底压力以及判断继续发生溢流的操作,直至不再发生溢流。
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公开(公告)号:CN119779921A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510297830.3
申请日:2025-03-13
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N11/14
Abstract: 本发明涉及钻井液测量技术领域,特别公开了一种超高温压条件下酸性气体污染后钻井液流变性测量装置,其技术方案是:包括下密封壳,下密封壳内腔加注有钻井液,下密封壳内腔转动安装有旋转外筒;上密封壳安装于下密封壳的上端开口处,且两者之间设置有密封垫,激光发射器正对反射板;小齿轮的外侧啮合设置有大齿轮,且大齿轮转动安装于上密封壳的上端内壁。本发明有益效果是:通过在悬吊轴的上端固定安装有反射板,上密封壳的外侧设置有与反射板位于同一水平位置的激光发射器,针对不同黏度的钻井液在不同条件下,反射板的偏转角度差别较大,本装置通过旋转转动环可对激光发射器的安装位置进行调节,确保测量计算后获得的钻井液黏度数据更加精准。
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公开(公告)号:CN118933713B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411018674.4
申请日:2024-07-29
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及一种深水浅层开路钻井溢流后井底压力快速调控装置及方法,属于海洋油气资源钻探技术领域,包括实时监测装置和实时调控装置,针对深水浅层开路钻井特点,本发明提出通过海底ROV监测海底钻井液返出情况,并据此实时分析井底是否发生气侵情况,以及发生气侵后的气侵速率、地层压力等变化情况,进而实时指导压井液排量和密度等关键参数设计,并实时调整压井液排量和密度参数,实现深水浅层开路气侵后井底压力的快速调控。同时,在通过注入压井液来调控井底压力的过程中ROV实时监测海底钻井液的返出情况,进而分析井底压力调控状态,实现深水浅层开路钻井气侵后井底压力安全快速调控,以此保障深水油气安全高效钻探。
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公开(公告)号:CN118481551B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202410669863.1
申请日:2024-05-28
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及一种深水钻探井喷应急处理装置及方法,属于海洋油气深水钻井井控领域。井下节流短节和井口数据采集短节实时采集温度、压力和流量数据,采集到的数据实时传输至应急处理中心;处理中心根据采集到的数据进行实时的分析,进而控制节流阀门开度产生节流压降来封堵环空;通过控制压井液注入泵的功率,使井下节流短节上部充满压井液,并在打开节流阀门释放气体的同时向井底注入压井液,进而实现深水钻探井喷的高效处理。本发明通过井下节流降温封堵和压井液井筒压力控制来协同保障高深水钻探井喷后的安全高效处理,可以快速控制深水钻探过程中的井喷问题,并避免深水钻探井发生井喷后的井眼报废问题,为深水油气安全钻探提供理论和技术支撑。
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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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公开(公告)号:CN104863541A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510192689.7
申请日:2015-04-22
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: E21B33/13 , E21B21/00 , E21B47/005
Abstract: 本发明涉及一种模拟固井过程中注水泥的实验方法。首先,组装实验设备,所述实验设备包括井筒模拟系统、钻井液循环系统、注水泥系统、计算机数据处理系统,其中井筒模拟系统包括模拟钻柱的有机玻璃内管、模拟套管的有机玻璃外管、内旋转电机、单流阀,第二,模拟钻井液正循环,固井正循环注水泥、钻井液反循环、固井反循环注水泥等。有益效果是:该方法简单易操作,学生能够亲自模拟操作,对固井过程中正循环注水泥、反循环钻井液、反循环注水泥等有一个直观形象的认识,可以激发学生学习的积极性,加深学生对固井过程中正循环注水泥、反循环注水泥的理解和掌握。
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公开(公告)号:CN118148545A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410536527.X
申请日:2024-04-30
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及石油钻井工程领域,特别涉及一种用于超深层钻井溢漏同存工况快速压井系统及使用方法。其技术方案是:井口防喷器的上部通过输液管线、第一三通控制阀、第二三通控制阀连接第一泥浆泵和堵漏泥浆罐;第二三通控制阀的下口连接第二泥浆泵和泥浆池;第一三通控制阀的下口连接第一压井液罐和第二压井液罐;在井口装置的一侧连接气液分离罐,在第一三通控制阀的左口安装第一压力传感器和第一流量计,在第四三通控制阀左口安装第二压力传感器和第二流量计。有益效果是:本发明可解决溢漏同存处理工艺复发、钻井液用量大、配浆不及时、泥浆泵泵压低以及节流循环和反推法交替使用转换时机不及时等问题,为深层超深层安全钻井提供了保障。
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公开(公告)号:CN117780337B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410206812.5
申请日:2024-02-26
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国石油大学(北京)
IPC: E21B47/10 , E21B47/117
Abstract: 本发明实施例提供一种识别井下堵塞的方法及装置,涉及油气勘探及钻井领域,该方法包括:判断目标井是否发生堵塞;在判断所述目标井发生堵塞的情况下,获取所述目标井在压井过程中实际泵入压井液体积、钻井液压缩系数及压力变化量;假设阻塞类型为钻头水眼堵塞,根据所述钻井液压缩系数及压力变化量确定理论泵入压井液体积;根据所述实际泵入压井液体积和理论泵入压井液体积确定所述目标井在的阻塞类型,所述阻塞类型包括环空堵塞、钻杆内堵塞及钻头水眼堵塞。该方法可以准确方便的确定井下堵塞的类型及位置。
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公开(公告)号:CN117780278B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410214103.1
申请日:2024-02-27
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及油气钻探技术领域,特别涉及一种基于自反馈调节钻井液性能参数的井底压力调节装置。其技术方案是:包括模拟井筒单元和计算机处理系统,其中,还包括模拟地层气侵单元、液相循环系统,模拟地层气侵单元包括空压机、调气阀,空压机通过管线、调气阀连接到三通球阀,三通球阀还通过管线和平衡流量计连接到气液两相流入口,所述液相循环系统包括节流阀、液固混合器、加重剂储罐、降重剂储罐、加黏剂储罐、模拟泥浆池、管路密度计、水泵、平衡流量计。有益效果是:本发明可模拟检测不同井深处由于钻杆震动产生的剪切速率,以及不同井深不同温压条件下的钻井液流变参数变化情况,为及时调整钻井液密度及流变性控制井筒压力提供理论基础。
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