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公开(公告)号:CN116146119A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202111402076.3
申请日:2021-11-19
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
发明人: 刘洪涛 , 何新兴 , 赵密锋 , 胡芳婷 , 刘强 , 李宁 , 谢俊峰 , 明传中 , 周波 , 耿海龙 , 周健 , 陈家磊 , 张重愿 , 娄尔标 , 王克林 , 马磊 , 范玮 , 熊茂县
摘要: 本发明公开了一种油气开发用高强高韧钛合金钻杆及其制备方法,属于石油天然气装备领域。采用合理的合金成分设计,使用少量成本较低的Fe元素代替部分价格较高的V元素,并使用Ni元素与Nb元素搭配,控制了合金中氧元素的含量,不但提高了合金的强度和韧性,利用Ni、Cr、Mo等元素协同作用,提高了钛合金表面析氢反应速率提高,加速了氢气的形成速度,所以使本发明的钛合金的表面钝化膜在恶劣的酸性环境中保持较高的稳定和完成,从而提高了该合金的耐腐蚀性能,使该钛合金管在具有较高的强度和优良的韧性的同时,仍然具有较高的耐腐蚀性能;同时由于该合金的贵金属元素用量较少,成本较低,可以显著的降低钛合金管的成本。
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公开(公告)号:CN113218591B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202010079600.7
申请日:2020-02-04
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: G01M3/24
摘要: 本申请提供一种生产管柱泄漏点定位方法、设备、系统和存储介质,方法包括:获取生产管柱稳压状态下的内侧压力分布、外侧压力分布、温度分布、声波频率分布;根据稳压状态下的内侧压力分布、外侧压力分布,确定第一目标区域;再使生产管柱由稳压状态转为正压状态,获取生产管柱的温度分布,并根据稳压状态下的温度分布、正压状态下的温度分布,确定第二目标区域;获取正压状态下第一目标区域声波频率分布、第二目标区域声波频率分布;根据稳压状态下的声波频率分布、正压状态下第一目标区域声波频率分布、第二目标区域声波频率分布,最终从潜在泄漏点中确定真实的泄漏点的位置。结合压力和温度特性,进行频率检测分析,提高泄漏点定位的准确性。
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公开(公告)号:CN114198095A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202010897541.4
申请日:2020-08-31
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: E21B47/117 , E21B47/06 , E21B47/07 , G06F17/10
摘要: 本发明提供一种井筒失效数据采集方法及其装置、存储介质。该方法包括获取井筒中的油管和套管所形成的环形空间的流体温度变化平均值;获取环形空间的环空压力;检测环形空间的参数数据组;根据参数数据组、流体温度变化平均值和环空压力,确定环形空间的液柱长度和气柱长度;获取油管泄漏点的内外侧压力比;若内外侧压力比未达到预设压力比,则返回执行步骤获取井筒中油管和套管之间的流体温度变化平均值;若内外侧压力比达到预设压力比,则根据获取到的多组环形空间的液柱长度和气柱长度,分析井筒压力变化规律和流体分布特征。本发明的方法可以对井筒失效后的压力变化规律和流体分布特征进行分析,为气井的设计、生产、管理和维修作业提供指导。
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公开(公告)号:CN114112875A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202010869662.8
申请日:2020-08-26
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: G01N17/00
摘要: 本发明提供一种模拟井下凝析水腐蚀的试验装置,包括支架、设置在支架上的油浴加热箱以及沿竖直方向贯穿油浴加热箱的试验管;油浴加热箱具有油液入口和油液出口,油液入口与油液出口之间依次连通有循环泵和油浴锅;试验管的底端设置有进气阀门,试验管的顶端设置有出气阀门,试验管中设置有热电偶和压力探针,热电偶与温度传感器电连接,压力探针与压力传感器电连接,从而能够模拟井下不同深度处的温度、压力以及凝析水的含量,以便于研究气田井下不同深度处的凝析水对金属管路的腐蚀程度的影响。
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公开(公告)号:CN113533057A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202010320783.7
申请日:2020-04-22
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明提供一种油管应力腐蚀开裂的试验方法,包括:从待测油管上取样;根据所述待测油管的实际屈服强度计算需要对试验样品施加的加载挠度;对所述试验样品施加所述加载挠度并将所述试验样品放入反应釜中;向所述反应釜中通入井下环境模拟物;将所述试验样品放置在所述反应釜中预设时间;从所述反应釜中取出所述试验样品,检测所述试验样品是否出现应力腐蚀开裂。本发明的方法能够得到更加准确的油管应力腐蚀开裂的试验结果,从而有利于降低油管发生应力腐蚀开裂的风险。
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公开(公告)号:CN114198095B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202010897541.4
申请日:2020-08-31
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: E21B47/117 , E21B47/06 , E21B47/07 , G06F17/10
摘要: 本发明提供一种井筒失效数据采集方法及其装置、存储介质。该方法包括获取井筒中的油管和套管所形成的环形空间的流体温度变化平均值;获取环形空间的环空压力;检测环形空间的参数数据组;根据参数数据组、流体温度变化平均值和环空压力,确定环形空间的液柱长度和气柱长度;获取油管泄漏点的内外侧压力比;若内外侧压力比未达到预设压力比,则返回执行步骤获取井筒中油管和套管之间的流体温度变化平均值;若内外侧压力比达到预设压力比,则根据获取到的多组环形空间的液柱长度和气柱长度,分析井筒压力变化规律和流体分布特征。本发明的方法可以对井筒失效后的压力变化规律和流体分布特征进行分析,为气井的设计、生产、管理和维修作业提供指导。
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公开(公告)号:CN110987986B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN201810924786.4
申请日:2018-08-14
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: G01N23/20 , G01N23/20008 , G01N21/64 , G01N1/28 , G01N23/2251
摘要: 本发明提供一种油气井的井筒堵塞物中无机物的分析方法,包括如下步骤:对井筒堵塞物样品依次进行干燥处理和丙酮溶解,并收集丙酮不溶物;对丙酮不溶物进行X射线衍射分析,获得X射线衍射分析结果;对丙酮不溶物进行荧光光谱分析,获得荧光光谱分析结果;根据X射线衍射分析结果和荧光光谱分析结果,确定井筒堵塞物中无机物的组分和含量。本发明所建立的油气井的井筒堵塞物中无机物的分析方法,能够准确、全面地测量出井筒堵塞物中无机物总占比、无机物的组分及各组分含量,为井筒堵塞机理研究、解堵机理研究、解堵工艺选择和解堵液优化提供技术支撑,最终实现解堵作业低成本、高效率。
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公开(公告)号:CN111827892A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201910302777.6
申请日:2019-04-16
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明提供一种刚性套管扶正器及其加装工具、加装方法,涉及油气田固井技术领域,有效延缓套管腐蚀,增加油气井使用寿命,保证固井施工中套管的居中度,提高固井质量。该刚性套管扶正器包括至少一个阳极筒,阳极筒上具有沿该阳极筒的轴向设置的预割缝;阳极筒的两端外周均设置有第一螺纹结构;阳极筒的两端分别套设有一个扶正体,扶正体呈中空的柱体,扶正体的外周具有螺旋导流结构;扶正体的内周设置有与对应的第一螺纹结构相匹配的第二螺纹结构。本发明提供的刚性套管扶正器用于套设在套管上,以加固套管,保证套管的居中度,并增加油气井的使用寿命。
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公开(公告)号:CN115081163A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110266937.3
申请日:2021-03-11
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
发明人: 熊茂县 , 谢俊峰 , 刘洪涛 , 章景城 , 冯少波 , 赵密锋 , 耿海龙 , 王磊 , 宋文文 , 俆蔼彥 , 汪鑫 , 郑如森 , 李岩 , 马磊 , 邓强 , 姚小飞 , 王华 , 邢星
IPC分类号: G06F30/20 , G16C60/00 , G06F113/14 , G06F119/02
摘要: 本申请实施例提供一种夏比冲击功指标的确定方法、装置及设备,该方法包括:获取样品在第一环境中的第一断裂韧性;根据所述第一断裂韧性,确定所述样品在第一环境中的第一夏比冲击功指标;根据所述第一夏比冲击功指标,确定所述样品在第二环境中的第二断裂韧性;根据所述第一断裂韧性和所述第二断裂韧性,确定所述样品在所述第二环境中的敏感状态;根据所述敏感状态、所述第一夏比冲击功指标、所述第一断裂韧性、所述第二断裂韧性,确定所述样品在所述第二环境中的目标夏比冲击功指标。提高了石油管材使用的安全性。
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公开(公告)号:CN114112875B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202010869662.8
申请日:2020-08-26
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: G01N17/00
摘要: 本发明提供一种模拟井下凝析水腐蚀的试验装置,包括支架、设置在支架上的油浴加热箱以及沿竖直方向贯穿油浴加热箱的试验管;油浴加热箱具有油液入口和油液出口,油液入口与油液出口之间依次连通有循环泵和油浴锅;试验管的底端设置有进气阀门,试验管的顶端设置有出气阀门,试验管中设置有热电偶和压力探针,热电偶与温度传感器电连接,压力探针与压力传感器电连接,从而能够模拟井下不同深度处的温度、压力以及凝析水的含量,以便于研究气田井下不同深度处的凝析水对金属管路的腐蚀程度的影响。
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