钻井液及其制备方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111518526A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201910105291.3

    申请日:2019-02-01

    IPC分类号: C09K8/32

    摘要: 本发明公开了一种钻井液及其制备方法,属于油气开采领域。该钻井液包括以下质量百分比的组分:20%‑42%的基础油;0.5%‑2%的流型调节剂或有机土;2%‑4%的主乳化剂;2%‑4%的辅助乳化剂;0.5%‑1%的氧化钙;1%‑3%的降滤失剂;18%‑38%的加重剂;余量为氯化钙的水溶液;基础油为通过对植物油进行处理得到的含C10至C20的直链正构烷烃的混合烷烃的饱和油,该混合烷烃的饱和油中C10至C20的直链正构烷烃的质量百分比大于90%。通过基础油中消除了植物油中的不饱和双键,形成了主要包括C10至C20的直链正构烷烃的混合烷烃的饱和油,该饱和油运动粘度低,易被环境中的微生物降解。同时基础油中消除了多环烃、芳香烃等对环境和人体有害的组分,避免了环境污染。

    水平井岩屑运移模拟实验系统

    公开(公告)号:CN114922577B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202110145243.4

    申请日:2021-02-02

    IPC分类号: E21B21/01 E21B47/00

    摘要: 本申请公开了一种水平井岩屑运移模拟实验系统及方法,该系统包括该第一动力组件、可视化模拟井筒、钻杆模拟组件、装填装置、起吊组件、储液罐和离心泵。通过可视化玻璃井筒可以观察岩屑的运移情况。利用离心泵可改变储液罐的排量,以探究不同体积的钻井液对岩屑运移的影响。利用起吊组件可改变可视化模拟井筒相对于水平面的倾斜角度来模拟不同的井斜度,以探究井斜度大小对岩屑运移的影响。利用第一动力组件可以调整钻杆模拟组件的转速,以探究不同的转速对岩屑运移的影响。利用该系统可探究不同影响因素对于岩屑运移规律的影响,从而可更好地指导实际生产。

    一种液压驱动井下冲击装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117108190A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202210541256.8

    申请日:2022-05-17

    IPC分类号: E21B4/14

    摘要: 本发明属于钻井工具技术领域,公开了一种液压驱动井下冲击装置;所述冲击装置包括冲击装置主体,所述冲击装置主体的下端设有冲击主体,冲击装置主体内设有钻井液主通道、第一分流通道和内腔;钻井液主通道和内腔的另一侧设有泄流通道,内腔内设有活塞式传动杆、传动机构、第一隔断结构和第二隔断结构,第一隔断结构和第二隔断结构之间设有第一增压口和第二增压口。本发明通过利用钻井液的压力来实现活塞式传动杆上下升降,从而冲击主体实现自动冲击;采用此种方案设计的井下冲击装置其结构简单、造价低,实用性强、无电子元件,更能适应岩性致密的难钻地层,能够有效提高钻井效率。

    油基钻井液、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115678519B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202110832645.1

    申请日:2021-07-22

    IPC分类号: C09K8/36 C09K8/502

    摘要: 本申请公开了一种油基钻井液、制备方法及其应用,属于钻井技术领域。本申请实施例提供的油基钻井液,包括白油90~110质量份数、有机土2~5质量份数、主乳化剂3~5质量份数、辅乳化剂1~3质量份数、润湿剂2~5质量份数、生石灰1~3质量份数、氯化钙溶液30~50质量份、降滤失剂2~5质量份数、封堵剂2~6质量份数、固体润滑剂1~3质量份数、降粘剂1~3质量份数以及重晶石。该油基钻井液的沉降稳定性较好,滤失性能优良,耐温抗温性能良好,抗盐能力较好,动态沉降稳定性良好,还具有抗劣土和抗钙能力以及良好的封堵效果。

    用于油田钻井堵漏的多裂缝转向封堵堵漏剂以及堵漏浆配制方法

    公开(公告)号:CN117625151A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202210958177.7

    申请日:2022-08-11

    IPC分类号: C09K8/42 E21B33/138

    摘要: 本发明公开了用于油田钻井堵漏的多裂缝转向封堵堵漏剂以及堵漏浆配制方法,涉及油气田勘探开发堵漏领域,解决现有复合堵漏剂无法实现多裂缝同时封堵的技术问题,堵漏剂包括以下组分:大颗粒桥堵剂,矿物纤维,刚性颗粒,大颗粒桥堵剂为控密度承压桥堵剂,控密度承压桥堵剂包括环氧树脂和减轻剂和/或加重剂;本发明的复合堵漏剂配方从粒径大小和颗粒密度两方面进行设计,使各类材料存在密度差,在漏失流动时,控密度承压桥堵剂能优选封堵较大的漏失通道,使后续堵漏剂产生转向效应,封堵多余的小裂缝通道,堵漏浆采用了粒径分级设置,配制多级堵漏浆,可有效适应地层未知裂缝的大小,主要针对多裂缝型的漏失通道,提高一次堵漏成功率。

    一种降低卡钻风险的方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117151260A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202210549471.2

    申请日:2022-05-20

    摘要: 本文提供了一种降低卡钻风险的方法、装置、设备及存储介质,包括:获取预测模型的输入数据,与输入数据对应的卡钻概率,其中输入数据包括固定参数和可控参数;当卡钻概率高于第一卡钻阈值时,根据可控参数生成随机种群;将随机种群进行适应性筛选、交叉操作和变异操作后,得到随机参数;将随机参数与固定参数均导入至预测模型中,得到优化的卡钻概率;若优化的卡钻概率低于第二卡钻阈值,将随机参数作为可控参数,用于指导水平井钻井部署,可以在卡钻概率高于第一卡钻阈值时,根据可控参数生成随机参数,并和固定参数输入到预测模型中,根据预测模型得到调整完成的卡钻概率,当卡钻概率低于第二卡钻阈值时,利用随机参数指导水平井钻井的部署。

    一种深层页岩气压裂返排规律分析方法及系统

    公开(公告)号:CN116432797A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202111667614.1

    申请日:2021-12-31

    摘要: 本发明提供一种深层页岩气压裂返排规律分析方法,包括:确定页岩气井返排液量预测模型;在当前迭代中:结合裂缝系统的产能方程与基质系统的产能方程,利用裂缝系统的目前压力、基质系统的目前压力以及井底流压,计算裂缝系统的累积产量和基质系统的累积产量;根据裂缝系统的累积产量确定裂缝系统的累积返排液量;结合裂缝系统的物质平衡方程与基质系统的物质平衡方程,利用裂缝系统的累积产量、基质系统的累积产量、裂缝系统的原始压力以及基质系统的原始压力计算下一迭代的裂缝系统的目前压力和基质系统的目前压力。本发明方法,能够对页岩气井的返排液量进行预测,流程简单,可推广性强。

    油基钻井液、制备方法及其应用
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115678519A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202110832645.1

    申请日:2021-07-22

    IPC分类号: C09K8/36 C09K8/502

    摘要: 本申请公开了一种油基钻井液、制备方法及其应用,属于钻井技术领域。本申请实施例提供的油基钻井液,包括白油90~110质量份数、有机土2~5质量份数、主乳化剂3~5质量份数、辅乳化剂1~3质量份数、润湿剂2~5质量份数、生石灰1~3质量份数、氯化钙溶液30~50质量份、降滤失剂2~5质量份数、封堵剂2~6质量份数、固体润滑剂1~3质量份数、降粘剂1~3质量份数以及重晶石。该油基钻井液的沉降稳定性较好,滤失性能优良,耐温抗温性能良好,抗盐能力较好,动态沉降稳定性良好,还具有抗劣土和抗钙能力以及良好的封堵效果。

    一种页岩气水平井的轨迹设计方法

    公开(公告)号:CN113312688B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202110137892.X

    申请日:2021-02-01

    IPC分类号: G06F30/13 G06F30/20

    摘要: 本申请公开了一种页岩气水平井的轨迹设计方法,涉及油气钻井工程技术领域。所述方法包括:确定页岩气水平井的A靶点和B靶点的相对坐标和垂深,以及确定水平段方位角和水平段井斜角;根据水平段方位角,确定初始增斜平面的方位角;选择初始造斜点,在初始增斜平面上设计“直‑增‑稳”轨迹至稳斜点;基于水平段方位角和水平段井斜角,自稳斜点设计“增扭‑增扭‑增扭”三段制轨迹至A靶点;基于A靶点和B靶点的相对坐标和垂深,设计轨迹连接A靶点至B靶点。本申请提供的轨迹设计方案可以称为“小三维”轨迹设计方法,能够提高钻井导向效率、降低摩阻扭矩,提高对垂深提前工况的适应能力。

    一种泥页岩水化强度动态变化测试方法

    公开(公告)号:CN112816354A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202011627217.7

    申请日:2020-12-31

    IPC分类号: G01N3/40 G01N1/28

    摘要: 本发明公开了一种泥页岩水化强度动态变化测试方法,包括以下步骤:步骤1:测量不同水化时间后的岩石三轴抗压强度和不同水化时间后的岩石硬度,通过拟合得到泥页岩水化不同时间后岩石的硬度与三轴抗压强度的变化经验公式;步骤2:制作大泥页岩心柱样品,采用泥页岩水化强度动态变化测试新装置,分别测试样品端面上浸泡钻井液不同时间后对应位置点的岩石硬度,得到对应水化时间的硬度;步骤3:将测量得到的泥页岩硬度带入拟合公式,即可得到不同水化时间后对应的泥页岩三轴力学抗压强度;本发明可节省井下岩心和现场钻井液的使用量,降低成本,同时可降低因为岩心的非均质性给泥页岩水化强度力学参数测试带来的误差,实验简易、方便快捷。