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公开(公告)号:CN101892824A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN201010236362.2
申请日:2010-07-22
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团钻井工程技术研究院
IPC分类号: E21B43/12
摘要: 本发明组合式多级压力控制方法,应用于石油、天然气钻井压力控制。采用一个粗调节流控制系统和一个微调节流控制系统串联控制钻井液循环压耗,调节井底压力。粗调节流控制系统由若干条粗调节流通道和一条直流通道并联组成,粗调节流通道均由一个相同的自控平板阀和一个相同的节流短接串联组成。效果是通过多种节流通道并联和串联组合方式,节流短接节流压差控制范围固定在一定范围内,粗调钻井液循环压力,接近或者达到井底压力控制范围,然后微调节流控制系统微调钻井液循环压力,满足高精度井底压力控制要求。
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公开(公告)号:CN103510893A
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201210226318.2
申请日:2012-06-29
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团钻井工程技术研究院
IPC分类号: E21B21/08
摘要: 本发明公开了一种利用流量监控实现井底压力控制的钻井装备与方法。所述钻井装备包括:泥浆泵入口流量测量系统,回压泵入口流量测量系统,钻井液返出流量测量系统,自动节流管汇系统,以及旋转控制头,液气分离器,振动筛,所述泥浆泵入口流量测量系统的进口有管线连接到泥浆罐,泥浆泵入口流量测量系统的出口有管线连接到钻杆,经钻杆底部由钻头从井眼环空至旋转控制头处与自动节流管汇系统的入口管线及回压泵入口流量测量系统的出口管线相通;回压泵入口流量测量系统有管线连接到泥浆罐;自动节流管汇系统的出口有管线与钻井液返出流量测量系统的入口连接;钻井液返出流量测量系统的出口有管线与液气分离器的入口连接;液气分离器有两条分支,分支其一连接到振动筛,再由振动筛连接到泥浆罐,分支其二连接到燃烧口。本发明能够有效控制或者消除井底漏失或者溢流对钻井造成的恶劣影响。
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公开(公告)号:CN101852076B
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201010139484.X
申请日:2010-03-31
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团钻井工程技术研究院
摘要: 本发明涉及一种用于控压钻井实验与测试的井下工况模拟方法和装置,通过井下工况模拟装置与控压钻井装备串联进行实验和测试。井下工况模拟装置模拟井下工况的变化,包括:正常钻进、开关泥浆泵、起下钻、井漏和井涌等多种工况,控压钻井装备根据工况的变化,自动判断、识别工况并控制压力的变化,保持模拟井底压力恒定,避免井漏、井涌等异常情况的发生。通过泥浆泵A输入钻井液流量和密度,调节节流阀B开度模拟井底压力波动;阻流管汇模拟井眼环空压力损耗;节流阀A开度调节,模拟井漏工况;启动泥浆泵B或者气源,控制输入流量,模拟井涌工况。实现精确掌握控压钻井参数,细致调试控压钻井装备。
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公开(公告)号:CN101892824B
公开(公告)日:2013-07-03
申请号:CN201010236362.2
申请日:2010-07-22
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团钻井工程技术研究院
IPC分类号: E21B43/12
摘要: 本发明组合式多级压力控制方法,应用于石油、天然气钻井压力控制。采用一个粗调节流控制系统和一个微调节流控制系统串联控制钻井液循环压耗,调节井底压力。粗调节流控制系统由若干条粗调节流通道和一条直流通道并联组成,粗调节流通道均由一个相同的自控平板阀和一个相同的节流短接串联组成。效果是通过多种节流通道并联和串联组合方式,节流短接节流压差控制范围固定在一定范围内,粗调钻井液循环压力,接近或者达到井底压力控制范围,然后微调节流控制系统微调钻井液循环压力,满足高精度井底压力控制要求。
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公开(公告)号:CN101852076A
公开(公告)日:2010-10-06
申请号:CN201010139484.X
申请日:2010-03-31
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团钻井工程技术研究院
摘要: 本发明涉及一种用于控压钻井实验与测试的井下工况模拟方法和装置,通过井下工况模拟装置与控压钻井装备串联进行实验和测试。井下工况模拟装置模拟井下工况的变化,包括:正常钻进、开关泥浆泵、起下钻、井漏和井涌等多种工况,控压钻井装备根据工况的变化,自动判断、识别工况并控制压力的变化,保持模拟井底压力恒定,避免井漏、井涌等异常情况的发生。通过泥浆泵A输入钻井液流量和密度,调节节流阀B开度模拟井底压力波动;阻流管汇模拟井眼环空压力损耗;节流阀A开度调节,模拟井漏工况;启动泥浆泵B或者气源,控制输入流量,模拟井涌工况。实现精确掌握控压钻井参数,细致调试控压钻井装备。
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公开(公告)号:CN103510893B
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201210226318.2
申请日:2012-06-29
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团钻井工程技术研究院
IPC分类号: E21B21/08
摘要: 本发明公开了一种利用流量监控实现井底压力控制的钻井装备与方法。所述钻井装备包括:泥浆泵入口流量测量系统,回压泵入口流量测量系统,钻井液返出流量测量系统,自动节流管汇系统,以及旋转控制头,液气分离器,振动筛,所述泥浆泵入口流量测量系统的进口有管线连接到泥浆罐,泥浆泵入口流量测量系统的出口有管线连接到钻杆,经钻杆底部由钻头从井眼环空至旋转控制头处与自动节流管汇系统的入口管线及回压泵入口流量测量系统的出口管线相通;回压泵入口流量测量系统有管线连接到泥浆罐;自动节流管汇系统的出口有管线与钻井液返出流量测量系统的入口连接;钻井液返出流量测量系统的出口有管线与液气分离器的入口连接;液气分离器有两条分支。本发明能够有效控制或者消除井底漏失或者溢流对钻井造成的恶劣影响。
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公开(公告)号:CN105178943A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510567464.5
申请日:2015-09-08
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团钻井工程技术研究院
IPC分类号: E21B47/06
摘要: 本发明提供了一种实时校正井筒压力的方法,属于石油钻井工程技术领域。所述方法包括:根据钻井井筒压力基本参数和控压钻井边界条件计算获得待测井的校前环空压耗值,并通过计算获得待测井的静液柱压力值;通过压力随钻监测系统PWD获取待测井的实测井底压力值,并基于压力守恒原理对井筒压力中的任意一种进行实时校正,所述井筒压力包括井底压力、环空压耗和井口回压。本发明提供的方法基于压力守恒原理对计算获得和通过PWD采集的井筒压力数据对井筒压力进行实时校正,具有校正井筒压力简便快速且精确的较高的特点,并且不需要复杂的网格划分及控制方程组的离散求解,对计算机性能要求较低,更适用于钻井施工的现场工况。
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公开(公告)号:CN201778802U
公开(公告)日:2011-03-30
申请号:CN201020270433.6
申请日:2010-07-22
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团钻井工程技术研究院
IPC分类号: E21B44/06
摘要: 手动自动为一体的节流控制装置,应用于石油、天然气钻井地面节流控制。由动力源部分、平板阀控制部分和节流阀控制部分组成,动力源部分分别与压缩空气气源以及平板阀控制部分连接;平板阀控制部分和节流阀控制部分与PC机连接。通过气源控制实现相互切换;气源驱动气动平板阀开关,并通过气液泵驱动液压油工作,调节液控节流阀的开度;液压回路备有手动泵,以便气液泵失效时紧急液压控制。能将钻井压力控制流程分解为正常钻进、停止泥浆泵和启动泥浆泵三个典型工况进行过程控制,实现整个钻井过程压力控制。可用于陆地或者海洋控制压力钻井,实现简单、安全、可靠的井底压力控制。
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公开(公告)号:CN201546648U
公开(公告)日:2010-08-11
申请号:CN200920246846.8
申请日:2009-11-11
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团钻井工程技术研究院
摘要: 用于控压钻井的新型节流管汇,应用于油气田控压钻井过程中。四通连接三条管线分成三路,第一路管线与控压钻井系统的旋转控制头出口端连接;第二路管线连接有仪表短节并通过仪表短节与主节流管汇的六通连接;第三路管线依次连接有气控平板阀、四通、节流阀、过滤四通、手动平板阀、四通和单流阀。在第三路管线气控平板阀与节流阀之间的四通上有管线与回压泵的排液端相连。有四条主要通道:一条直流通道、一条主节流通道、一条备用节流通道和一条辅助节流通道,效果是:通过手动或自动控制节流,产生可调的节流压力来控制井口压力,实现在静态和动态条件下保持钻井过程中井底压力的相对稳定。
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公开(公告)号:CN202755927U
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201220316400.X
申请日:2012-06-29
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团钻井工程技术研究院
摘要: 一种利用流量监控实现井底压力控制的钻井装备。包括:泥浆泵入口流量测量系统,回压泵入口流量测量系统,钻井液返出流量测量系统,自动节流管汇系统,及旋转控制头,液气分离器,振动筛,泥浆泵入口流量测量系统的进口有管线连接到泥浆罐,泥浆泵入口流量测量系统的出口有管线连接到钻杆,经钻杆底部由钻头从井眼环空至旋转控制头处与自动节流管汇系统的入口管线及回压泵入口流量测量系统的出口管线相通;回压泵入口流量测量系统有管线连接到泥浆罐;自动节流管汇系统的出口有管线与钻井液返出流量测量系统的入口连接;钻井液返出流量测量系统的出口有管线与液气分离器的入口连接;液气分离器有两条分支,分支其一连接到振动筛,再由振动筛连接到泥浆罐,分支其二连接到燃烧口。本实用新型能够有效控制或者消除井底漏失或者溢流对钻井造成的恶劣影响。
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