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公开(公告)号:CN119466740A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411930435.6
申请日:2024-12-26
Applicant: 大庆油田有限责任公司 , 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B47/005 , G01N33/38
Abstract: 本发明涉及水泥环检测领域,尤其涉及一种水泥环气体封隔能力评价方法,本发明通过模拟现场水泥环服役的温度、压力、气井井身条件,测试不同高度及胶结表征参量的水泥环气体突破压力,并依据实验结果通过多元线性拟合方法建立水泥环封隔能力表达式,从而准确评价不同井段水泥环封隔能力,提高了对水泥环气体封隔能力的评价效率。
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公开(公告)号:CN119357839A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411886047.2
申请日:2024-12-20
Applicant: 大庆油田有限责任公司 , 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06F18/243 , G06F18/10 , G06F18/211 , G06F18/214 , E21B47/00
Abstract: 本发明涉及工况诊断与预警技术领域。尤其涉及一种基于实时生产数据的气井工况诊断分析方法,获取各采集点位的实际特征生产数据,进行整合以得到实际气井生产数据集,对实际气井生产数据集进行预处理,得到目标气井生产数据集;对目标气井生产数据集内的各实际特征生产数据进行特征筛选,得到若干目标特征生产数据,将各目标特征生产数据进行整合,得到目标气井生产数据串;对目标气井生产数据串进行末期处理,根据末期处理结果将目标气井生产数据串进行划分,对目标气井生产数据串依次进行气井生产数据训练、测试、验证以建立目标算法模型。本发明能够实现气井异常工况早期发现和及时治理,为合理规划现场生产资源及提高天然气产量奠定基础。
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公开(公告)号:CN119337545A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202310891528.1
申请日:2023-07-19
Applicant: 大庆油田有限责任公司 , 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06F30/20 , E21B43/26 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及采油工程技术领域,尤其涉及一种基于现今三维力学模型的重复压裂优化设计方法及装置,其中该方法包括:根据生产数据和原始三维力学数值模型建立现今三维力学数值模型;根据井身结构数据生成重复压裂数值模型;根据设定的泵注程序分别确定每口井每个泵注程序对应的重复压裂改造体积;分别预测每口井的每个泵注程序对应的产量,并绘制压后产能曲线;分别确定每口井对应的最优重复压裂设计。以解决现有的重复压裂优化设计方法,仅考虑了原始力学环境和岩石力学参数,未考虑开发后的储层渗流场、压力场、应力场动态变化对裂缝的影响,导致无法达到最佳压裂效果,从而影响最终采收率的问题。
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公开(公告)号:CN117365412B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202210767003.2
申请日:2022-07-01
Applicant: 大庆油田有限责任公司 , 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/26 , E21B43/267 , E21B37/02
Abstract: 本发明涉及采油工程技术领域,具体地涉及一种直井新井双裂缝系统压裂工艺方法。它主要解决了现有低渗透及致密储层直井常规单裂缝系统改造体积有限问题。首先对目的层段进行射孔,然后进行压裂施工形成第一个主裂缝系统,裂缝沿最大水平主应力方向延伸,泵入缝内暂堵剂实现缝内暂堵转向,提升第一个裂缝系统的复杂程度,然后投缝口暂堵剂实现缝口暂堵转向,最后在第二个主裂缝系统内再泵入缝内暂堵剂实现缝内暂堵转向,提升第二个裂缝系统的复杂程度。本发明通过缝内暂堵转向与缝口暂堵转向相结合,形成两个主裂缝系统,综合提升储层裂缝改造体积。
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公开(公告)号:CN118228429A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202211647736.9
申请日:2022-12-21
Applicant: 大庆油田有限责任公司 , 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及采油工程技术领域,具体涉及一种直井多分支缝压裂裂缝参数优化设计方法。解决了以往设计方法中第二条及之后分支缝的起裂点距离井筒距离、起裂角、转向半径等参数不准确,第二条及之后分支缝的裂缝参数与第一条分支缝一样,导致难以实现裂缝参数与储层最佳匹配的难题。本发明是一种通过递进式主裂缝长度及导流能力模拟、分支缝长度及导流能力模拟、分支缝组数模拟,来确定最优主裂缝长度及导流能力、分支缝长度及导流能力、分支缝组数等裂缝参数的一种直井多分支缝压裂裂缝参数优化设计方法。本发明具有能够系统、有效、量化、准确、个性化的确定压裂层段最优的主裂缝长度、主裂缝导流能力、分支缝长度、分支缝导流能力、分支缝组数等优点。
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公开(公告)号:CN105804709B
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201610232807.7
申请日:2016-04-15
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 大庆油田有限责任公司
IPC: E21B43/14
Abstract: 本发明涉及采油工程技术领域,属于一种气井分层开采用的集成配产器。它解决了两套以上层系以及多气层开采存在的层间干扰问题。它由集成配产封隔器和集成配产堵塞器组成。集成配产堵塞器的剪刀卡块(27)卡在集成配产封隔器的定位衬套(2)内壁的凹槽中,集成配产封隔器的中心管(5)与集成配产堵塞器的本体(37)之间由T型盘根(36)密封。本发明具有结构简单,一次可投捞调配两层,工艺简便、成本低、测调效率高等优点。
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公开(公告)号:CN108894769A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810347759.5
申请日:2018-04-18
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 大庆油田有限责任公司
Abstract: 本发明涉及采油工程技术领域,属于一种一体化差压式气液两相流量井口监测装置,它解决了现有技术不能同步计量气液两相流量和工况与标况下流量转换的问题,缩短了计量装置的长度。本发明包括法兰(1)、分流冲击均质器(2)、螺母(3)、螺栓(4)、静压传感器(5)、温度传感器(6)、静压器(7)、含水率传感器(8)、引压管(9)、差压式流量计传感器(10)、反文丘里测量腔(11)、均质器细管(12)、扬堰(13)、上备帽(14)、套筒(15)、含水率射频天线组件(16)和下备帽(17)。本发明具有装置结构简单、操作方便、产品性价比高,测量精度满足气井生产要求。
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公开(公告)号:CN106570273A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610974334.8
申请日:2016-11-04
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 大庆油田有限责任公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及天然气开采技术领域,特别属于一种三参数气井排水采气工艺优选模型的建立方法及其应用。主要解决了针对产水气井快速选择排水采气工艺的难题。本发明公布了一种三参数气井排水采气工艺优选模型的建立方法,首先收集气田区块内产水气井的生产参数;然后在不同井深处,计算给定油管管径的不同日产气量和水气比下的天然气临界携液流量,在日产气量、水气比和井深三维模型上画出最大、最小油管管径的天然气临界携液流量曲面a、b,在三维模型上画出产液量为95m3的曲面c。本发明计算得到的天然气临界携液流量更加符合现场实际生产情况;能够根据日产气量、水气比及井深等参数简单、快速确定气井排水采气工艺的优点。
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公开(公告)号:CN119541686A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411486591.8
申请日:2024-10-23
Applicant: 大庆油田有限责任公司 , 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G16C20/30 , G16C20/70 , G16C20/80 , G06F30/27 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及天然气水合物冻堵预测领域,提供一种井筒天然气水合物冻堵预测评价方法,包括:获取井筒中的实时环境数据,将实时环境数据代入热力学方程组确定天然气水合物的生成速率,根据生成速率仿真得出天然气水合物的模拟生成量;获取传感器采集的井筒中历史环境数据和天然气水合物的历史生成量构建样本矢量数据,将样本矢量数据对神经网络模型进行训练后,将实时环境数据代入得到天然气水合物的模型生成量;根据模拟生成量和预测生成量确定井筒中多个位置和多个时刻的天然气水合物的预测生成量和预测堵塞率。本发明结合了热力学方程组的生成过程的物理约束和神经网络模型对未知情况的预测能力,使预测数值更加准确和可靠。
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公开(公告)号:CN118309402A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202310024796.3
申请日:2023-01-09
Applicant: 大庆油田有限责任公司 , 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/267 , E21B47/00
Abstract: 本公开涉及一种薄层致密油直井控缝高压裂方法,包括:获取工区地质资料,根据地质资料确定进行控缝高压裂时目的层各层的总加砂量以及总加液量;采用第一粘度压裂液携石英砂段塞注入目的层,阶段停泵,使石英砂段塞在目的层的裂缝中形成遮挡;采用第一粘度压裂液携石英砂段塞注入目的层进行缝网加砂;采用第二粘度压裂液连续携石英砂注入目的层进行主缝加砂;泵入替挤液,完成工区直井控缝高压裂施工。以解决以往进行直井缝网压裂时,由于薄层致密油直井缝高扩展大,支撑剂运移到非压裂层段,在压裂时导致非储层段出现无效支撑,进而影响改造效果,增加施工成本的问题。
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