钻井工具
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114427342B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202011177424.7

    申请日:2020-10-29

    IPC分类号: E21B4/02 E21B17/16

    摘要: 本申请提供了一种钻井工具,属于油气勘探技术领域。该钻井工具包括:钻铤、上接头、液缸、第一柱塞、第一柱塞杆、第二柱塞、第二柱塞杆、下接头和钻头;第一柱塞、第二柱塞与液缸的内壁组成第一密封腔;在破岩过程中,钻铤,用于通过上接头向第一柱塞传递钻压,第一柱塞,用于通过第一密封腔内的带压液体向第二柱塞传递钻压。由于第一柱塞处的钻压是通过第一密封腔内的带压液体向第二柱塞传递的,所以第二柱塞不仅受到第一柱塞提供的钻压,还受到带压液态本身压力提供的钻压,因此该钻井工具能够对钻铤处的钻压进行增压,提高了钻头与岩石之间的钻压,缩短了该钻井工具对岩石进行破岩耗费的时间,提高了破岩的效率。

    开发层系内不稳定注采井网调整方法及装置

    公开(公告)号:CN117988810A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202211366499.9

    申请日:2022-11-01

    摘要: 本发明公开了一种开发层系内不稳定注采井网调整方法及装置,通过确定不稳定注采井网调整的半周期;将原井网由反九点井网改造为4个五点井网构成的新井网;并在实施第一和第二个半周期内,差异化控制高渗区和低渗区的注水量、产液量以及注水周期和产液周期;最后轮换实施第一和第二半周期,直到油田达到100%含水。本发明将调整井网模式和改变井工作制度的方式结合起来,差异化控制高渗区和低渗区的注水和产液用量与周期,实现了提高水驱储量控制程度、液流频繁转向、高渗区与低渗区的交渗、井网流场的频繁波动等效果,有效改善了水驱平面波及,提高了因高渗区和低渗区物性差异和压力场不均匀导致的井间剩余油,实现了油藏采出程度的最大化。

    一种含砾土层用高抗冲PDC钻头
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117967203A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202211298673.0

    申请日:2022-10-24

    IPC分类号: E21B10/54 E21B10/43

    摘要: 本发明提供一种含砾土层用高抗冲PDC钻头,属于钻井钻头技术领域。该钻头包括钻头主体、刀翼和切削齿;所述刀翼沿周向布置于钻头主体的外壁上,分为长刀翼和短刀翼,长刀翼包括内锥部、鼻部、肩部、保径部、规径部,短刀翼包括沿肩部、保径部、规径部,在刀翼的不同部位设置不同类型的用于切削岩石的切削齿。本发明通过在刀翼的不同部位设置不同类型的切削齿,在保证切削效率的前提下,提高了钻头的抗冲击性和稳定性,从而实现在含砾地层中高效钻进且提高了钻头的使用寿命。

    一种评价钻井液漏失侵入深度的方法

    公开(公告)号:CN117933108A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202211298691.9

    申请日:2022-10-24

    摘要: 一种评价钻井液漏失侵入深度的方法,属于石油及天然气开采领域,本发明建立了钻井液动切力与漏失量之间的函数关系,当钻井液动切力值不为0时,钻井液向地层中的漏失最终会在某一位置停止,得出钻井液的最大侵入半径。由裂缝中径向流的质量守恒和线性动量守恒推导控制方程,推导了利用径向流动量平衡方程的拟稳态线性解。用两平行板间赫巴流体稳态线性流模型,模拟钻井液在单裂缝里的流动,最终获得赫巴流体在裂缝中漏失的无因次钻井液漏失体积与无因次时间的关系,以及流性指数及侵入因子对漏失量的影响。利用该模型还可以结合流变参数对裂缝特征进行定量分析。通过将现场连续监测所得到的漏失数据应用到模型中,可以得到连通缝的水力开度。

    煤层气合采井气水产出剖面测试井下装置

    公开(公告)号:CN114856495B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202110155991.0

    申请日:2021-02-04

    IPC分类号: E21B43/00 E21B47/00

    摘要: 本申请公开了一种煤层气合采井气水产出剖面测试井下装置,该装置包括中心管、油管、液体回流组件、多个电子开关阀和封隔件。封隔件用来隔绝两个产层之间的气液。电子开关阀开启后,产层产出的水通过电子开关阀进入油管向下流动,并通过液体回流组件提供的动力沿着中心管排出至地面;产层产出的气通过电子开关阀进入油管向上运动进而排出地面,从而实现了气液分离,提高了测量精度。在测试过程中,无需进行小修作业移动管柱即可实现不同产层连续测量,避免影响正常生产及作业引起的储层伤害和管柱伤害,缩短了测试时间,提高了测试效率。

    获取井底流压降压速度的方法、装置和存储介质

    公开(公告)号:CN112983399B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202110155756.3

    申请日:2021-02-04

    IPC分类号: E21B47/06 E21B47/00

    摘要: 本申请提供了一种获取井底流压降压速度的方法、装置和存储介质。该方法包括:获取开采区域目标井的储层渗透率、目标井的原始储层压力、目标井的地解压差、目标井的孔隙度、目标井的束缚水饱和度以及目标井的孔隙初始压缩系数,然后基于目标井的各参数数据与井底流压降压速度之间的函数关系,获取目标井井底流压降压速度。在该方法中,更灵活地应用了开采现场对井的监测数据,保证了最终结果的合理性和对实际开发环境的适应性;提供了更简便的获取方法,简化了工作流程,节省了获取时间,可以更好地在开采现场推广应用。

    基于水力管式泵的排采控制方法、装置、设备和存储介质

    公开(公告)号:CN115707855A

    公开(公告)日:2023-02-21

    申请号:CN202110952698.7

    申请日:2021-08-19

    摘要: 本公开提供了一种基于水力管式泵的排采控制方法、装置、设备和存储介质,属于煤层气排采技术领域。所述方法包括:根据设定排采时间、设定井底流压值和第一井底流压值,生成目标排采曲线;在排采过程中,按照设定时间间隔检测井底流压,得到多个第二井底流压值;根据所述多个第二井底流压值与所述目标排采曲线,控制所述井底流压按照所述目标排采曲线降低到所述设定井底流压值。由于目标排采曲线是根据设定排采时间、设定井底流压值和第一井底流压值生成的线性曲线,这样,在煤层气排采过程中,能够使井底流压按照目标排采曲线线性降低到井底流压值,能够降低井底流压的波动,提高煤层气排采的稳定性。

    煤层气井的排采控制方法、装置、控制设备及存储介质

    公开(公告)号:CN112780235B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN201911061135.8

    申请日:2019-11-01

    IPC分类号: E21B43/12 E21B43/26 E21B43/00

    摘要: 本申请公开了一种煤层气井的排采控制方法、装置、控制设备及存储介质,属于油气技术领域。该方法包括:在对煤层气井中的煤层气进行排采过程中,确定压裂液入煤层液量、第一目标煤层的解吸压力、第二目标煤层的解吸压力和井底流压,以及第一目标煤层和第二目标煤层之间的液柱压力;根据压裂液入煤层液量、第一目标煤层的解吸压力、第二目标煤层的解吸压力和井底流压,以及第一目标煤层和第二目标煤层之间的液柱压力,确定煤层气井当前所处排采阶段;根据煤层气井当前所处排采阶段,选择对应的降压速度对煤层气井进行排水降压。本申请可以确定煤气层井所处排采阶段,并选择合适的降压速度进行排采,提高了排采的准确性和及时性。

    模拟曲流河道迁移的方法及装置

    公开(公告)号:CN113536520B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202010321683.6

    申请日:2020-04-22

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 本申请公开了一种模拟曲流河道迁移的方法及装置,该方法包括:根据末期河道平面形态,将各曲流环的转折端平滑连接成曲线,将弯曲度最小的曲线作为初始河道中心线;根据末期河道各曲流环宽及预设的河道迁移次数,计算每一期次河道振幅增加值;根据初始河道中心线、末期河道位置及每一期次河道振幅增加值,确定各期次河道中心线,作为各期次河道模拟的方向线;基于井点数据、各期次河道模拟的方向线和各期次河道形态的几何参数,按每一期次河道的振幅由小到大依次增加的顺序逐次模拟生成迁移后的曲流河道。本申请可以展现不同期次河道之间的迁移演化特征及砂体叠置关系。

    封闭边界压裂水平井非稳态产能预测方法及装置

    公开(公告)号:CN111400853B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN201910003901.9

    申请日:2019-01-03

    IPC分类号: G06F30/20 G06Q10/04

    摘要: 本发明提供了一种封闭边界压裂水平井非稳态产能预测方法及装置,其中,该方法包括:获取待预测压裂水平井的油藏物性参数、流体物性参数及井身结构参数;将油藏物性、流体物性、井身结构参数,以及假设的裂缝参数输入预先建立的封闭边界压裂水平井非稳态产能预测模型,得到裂缝参数对应的非稳态产能;不断修改假设的裂缝参数及时间步长,直到得到多个裂缝参数、时间步长,及对应的非稳态产能;根据多个裂缝参数、时间步长,及对应的非稳态产能,建立压裂水平井产能影响因素优化图版,根据该图版,筛选出最优的压裂水平井裂缝参数。上述技术方案提高了压裂水平井产能预测的精度和效率,为油田压裂水平井的高效开发提供了科学指导。