井底信息的监测装置及监测井底信息的方法

    公开(公告)号:CN108180014B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN201810111426.2

    申请日:2018-02-05

    Abstract: 本发明公开了一种井底信息的监测装置及监测井底信息的方法,属于储层改造技术领域。该监测装置包括:井下工具和地面存储设备,井下工具包括可溶解壳体、粘合模块、电源模块、信息获取模块、数据处理器、存储器和数据传输模块。本发明通过粘合模块将电源模块、信息获取模块、数据处理器、存储器和数据传输模块粘合并包裹起来,并在粘合模块的外层包裹可溶解壳体。在该井下工具位于井底时,通过信息获取模块检测沿第一导压孔和第二导压孔传递的井底信息,并存储至存储器。在储层改造完成后,在溶解了可溶解壳体的井下工具位于地面时,地面存储设备通过数据传输模块获取存储器中存储的井底信息,避免因压裂管柱的影响,降低大规模大排量的储层改造。

    一种油管打孔装置
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111434883B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN201910028512.1

    申请日:2019-01-11

    Abstract: 本发明公开了一种油管打孔装置,涉及油气田开发领域。该油管打孔装置包括锚定机构和打孔机构。锚定机构包括:自上而下顺次连接的上套筒、上接头、卡瓦,以及位于上套筒内部的上驱动件、与上驱动件连接的上传动件、与上传动件连接的锥体;上驱动件通过上传动件驱动锥体上下运动,以使锥体进入或脱离卡瓦。打孔机构包括:与锥体连接的下套筒、与下套筒连接的下接头、位于下套筒内部的下驱动件、与下驱动件连接的下传动件、与下传动件连接的打孔件;其中,下驱动件通过下传动件驱动打孔件对油管打孔。油管打孔装置可以精确控制油管打孔精度,提高打孔成功率,不仅利于降低作业成本和施工风险,且同时能保证井筒完整性。

    一种在油管上建立单向排水采气通道的方法

    公开(公告)号:CN111434882B

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN201910028506.6

    申请日:2019-01-11

    Abstract: 本发明公开了一种在油管上建立单向排水采气通道的方法,涉及油气田开发领域。该方法采用的油管打孔装置包括锚定机构和打孔机构。锚定机构包括上套筒、上接头、卡瓦,上驱动件、上传动件、锥体。打孔机构包括与锥体连接的下套筒、下接头、下驱动件、下传动件及打孔件。打孔件的空腔内有单流阀结构。该方法包括利用上驱动件通过上传动件驱动锥体进出卡瓦,使卡瓦在油管内壁上锚定或解锚;锚定完成后,利用下驱动件通过下传动件驱动打孔件在对油管进行打孔;打孔完毕,使钻头本体与下传动件脱扣,油管打孔装置剩余部分起出油管,钻头本体丢于油管孔内,从而在油管上建立单向排水采气通道。

    一种无线控制井下节流器性能检测方法及装置

    公开(公告)号:CN113447292A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110896754.X

    申请日:2021-08-05

    Abstract: 为解决现有技术中存在的缺乏对无线控制井下节流器的工作性能进行评估检测的技术问题,本发明实施例提供一种无线控制井下节流器性能检测方法及装置,包括:试验箱;固定装置;第一孔,设于试验箱,用于连接第一空气压缩机;以及第二孔,设于试验箱,用于无线控制井下节流器的第一部件穿出后与第二空气压缩机连接。所述方法包括a.高温抗外压强度检测;b.高温抗内压强度检测;c.高温抗内外压差强度检测;d.高温压力波控制检测;e.模拟井整体功能性检测。本发明实施例可实现高温、高压条件下的无线控制井下节流器抗内外压差、液压波控制开关、气压波控制开关等性能检测,较好的检测了无线控制井下节流器自身的耐温、承压、开关等基本功能。

    一种延时型压裂通道施工方法

    公开(公告)号:CN109025943B

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN201810953958.0

    申请日:2018-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种延时型压裂通道施工方法,属于油气田开发领域。该方法是利用延时滑套开启压裂通道的。该延时型压裂通道施工方法包括:获取测井资料,并根据测井资料完成固井管串设计;确定固井管串中的延时滑套的开启压力、延时时间、以及液压油的加注量、剪钉的安装数量;将固井管串下入井眼,完成固井作业;进行井口打压,使剪钉剪断,并在井口打压至预设压力后,利用延时滑套完成井筒试压作业;继续进行井口打压,直至延时滑套完全开启,完成压裂通道的建立。本发明通过使用延时滑套,不仅可以满足建立第一段压裂通道施工要求,操作简单,作业周期短,成本低,而且能够精密控制内筒的内腔与压裂孔的连通时间,实现井筒试压。

    一种降压型压裂通道施工方法

    公开(公告)号:CN109339756A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201810952346.X

    申请日:2018-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种降压型压裂通道施工方法,属于油气田开发领域。该方法是利用压裂滑套开启压裂通道的。该方法包括:获取测井资料,并根据测井资料完成固井管串设计;确定固井管串中的压裂滑套的开启压力、第一剪钉的安装数量、第二剪钉的安装数量;将固井管串下入井眼,完成固井作业;进行井口打压,使第一剪钉剪断,并在井口打压至预设压力后,利用压裂滑套完成井筒试压作业;继续进行井口打压,使第二剪钉剪断,井口泵压泄至压裂滑套完全开启,完成压裂通道的建立。本发明提供的降压型压裂通道施工方法,不仅操作简单,周期短,成本低,而且可以满足两次井筒试压要求,且,试压时间不受限制。

    对套管启动滑套进行测试的方法和装置

    公开(公告)号:CN109163964A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811080380.9

    申请日:2018-09-17

    CPC classification number: G01N3/02 G01N3/18

    Abstract: 本发明公开了一种对套管启动滑套进行测试的方法和装置,属于石油天然气开发设备领域。所述方法包括:确定待测试的套管启动滑套的最大绝对压强;将所述套管启动滑套装入围压试验罐,将装有所述套管启动滑套的围压试验罐装入高温实验箱,将所述高温实验箱加温至所述套管启动滑套的额定温度;当进行抗外挤测试时,在所述装有所述套管启动滑套的围压试验罐内加压至抗外挤强度额定值并保持第一预设时长,如果所述装有所述套管启动滑套的围压试验罐内的压降小于或等于第一预设压降值,则确定所述套管启动滑套的抗外挤测试结果为合格。采用本发明,可以提高现场施工作业的安全性。

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