深水钻井管具随钻监测装置及方法

    公开(公告)号:CN106351648B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN201610819743.0

    申请日:2016-09-13

    IPC分类号: E21B47/12

    摘要: 本发明提供了一种深水钻井管具随钻监测装置及方法,该装置包括:Wi‑Fi路由器,用于为所述深水钻井管具随钻监测装置提供无线局域网;卫星导航移动站,设于钻井平台上;深水钻柱工程参数随钻测量短节,设于钻柱上端,用于测量钻柱上部的拉压应力、扭矩、弯矩、位移、转速、三维加速度、钻井液压力及温度;隔水管动力学参数测量短节,设于隔水管上端,用于测量隔水管上部的张拉应力、三轴位移、加速度、液柱压力及温度;深水钻井管具随钻监测及优化分析工作站,设于钻井平台上,用于钻井管具动力响应实时分析、作业参数分析及管具疲劳分析。本发明能够全面监测深水钻井管具状态。

    一种钻井数据处理方法和系统

    公开(公告)号:CN105426676B

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201510794157.0

    申请日:2015-11-18

    IPC分类号: G06Q50/02

    摘要: 本申请实施例提供一种钻井数据处理的方法和系统。该方法包括:获取待处理的钻井数据,设置所述待处理的钻井数据对应的输出属性;根据所述输出属性中的输出格式设置相应的分级导航标识树;建立所述待处理的钻井数据与所述分级导航标识树之间的关联关系;基于所述关联关系将所述待处理的钻井数据以对应的输出属性显示在所述分级导航标识树对应的节点位置。利用本申请实施例提供的技术方案可以大大提高了整理分析钻井数据的效率,进而可以优化钻井开发方案,提高油藏的采收率。

    深水钻井隔水管动力学参数测量系统及方法

    公开(公告)号:CN105587308B

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201610118111.1

    申请日:2016-03-02

    摘要: 本发明提供了一种深水钻井隔水管动力学参数测量系统及方法,涉及海洋石油天然气钻井技术领域。该系统包括:深水钻井平台,以及设置于深水钻井平台上部的井架和设置于深水钻井平台下部的深水钻井隔水管;深水钻井隔水管的上端与一隔水管动力参数测量短节的下端连接;隔水管动力参数测量短节的上端连接一张力接头;隔水管动力参数测量短节用于测量深水钻井隔水管的张拉应力、三轴位移、加速度、隔水管内压力与温度;在深水钻井平台上还设置有卫星导航移动站设备和隔水管实时监测与分析工作站设备;在井架上设置有与隔水管动力参数测量短节、卫星导航移动站设备和隔水管实时监测与分析工作站设备分别通信连接的Wi‑Fi路由器。

    钻井装置模拟方法及装置

    公开(公告)号:CN108319754A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201711454042.2

    申请日:2017-12-28

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明的目的是提供一种钻井装置模拟方法及装置。所述钻井装置包括隔水管、钻柱,所述方法包括:构建第一表征函数、第二表征函数、第三表征函数:所述第一表征函数表征海洋对所述钻井装置的载荷,所述第二表征函数表征钻井液对所述钻井装置的载荷,所述第三表征函数表征所述钻井装置的弯曲受力;根据所述第一表征函数、所述第二表征函数、所述第三表征函数,构建整体表征函数;所述整体表征函数用于表征所述钻井装置受力载荷,以获取第二钻井装置参数。所述第二钻井装置参数可以包括偏移、弯矩、应力分布等,为钻井装置系统安全校核提供依据。

    一种基于井径测井数据指导固井施工的方法

    公开(公告)号:CN104632125B

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201410840658.3

    申请日:2014-12-30

    IPC分类号: E21B33/13

    摘要: 本发明涉及一种基于井径测井数据指导固井施工的方法,包括:采用井径仪对钻井后裸眼井段进行测量获得井径测井数据;利用所述井径测井数据绘制二维、三维井眼图,并利用二维、三维井眼图分析井眼质量状况,获得井径扩大率;利用井径测井数据获得井眼离心率;利用所述井眼离心率和所述井径扩大率对井眼质量进行评价;利用所述井径测井数据获得固井水泥浆用量;根据井眼质量评价和所述固井水泥浆用量指导固井施工。本发明提供的施工工艺可以更准确判定井眼质量、有效防止固井中的卡套管、套管下完后循环不通、套管扶正器安放位置不合理导致失效、固井时顶替效率不高、水泥返高不够不能封住产层、注水泥浆量过多导致浪费等固井复杂问题。

    地层孔隙压力的确定方法及装置

    公开(公告)号:CN104500054B

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201410778684.8

    申请日:2014-12-15

    IPC分类号: E21B49/00

    摘要: 本发明实施例提供了一种地层孔隙压力的确定方法及装置,其中,该方法包括:实时采集泥浆泵入口的钻井液流量参数、回压泵入口的钻井液流量参数和钻井液返出流量;根据采集的所述泥浆泵入口的钻井液流量参数、所述回压泵入口的钻井液流量参数和所述钻井液返出流量,计算井下钻井液入口流量与返出流量之间的大小关系;根据井下钻井液入口流量与返出流量之间的大小关系和地层条件信息,实时计算出地层孔隙压力与井底钻井液液柱压力之差;根据所述地层孔隙压力与井底钻井液液柱压力之差和已知的井底钻井液柱压力,实时计算得出地层孔隙压力。该方案可以提高地层孔隙压力计算结果的准确度。

    卡钻的监测系统、方法及装置

    公开(公告)号:CN105089620A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510222418.1

    申请日:2015-05-04

    IPC分类号: E21B47/00

    摘要: 一种卡钻的监测系统、方法及装置,属于石油钻井工程技术领域。系统初始化,载入层次分析法模型;输入当前井眼的设计数据;根据设计数据和当前实时工况,使用有限元计算方法计算钻柱上各个点的摩阻和扭矩,并叠加计算出大勾载荷和转盘扭矩的预测值;将实时综合录井数据中的转盘扭矩和大勾载荷与预测值相比较,若超过预测值一定范围,则发出预警,并将异常差值归一化后传入卡钻类型分析模块;根据预先录入的卡钻分析模型及各底层元素的隶属度,计算各不同种类卡钻事故发生的概率大小,以判断卡钻事故的类型。本发明对复杂井钻井施工过程进行监测,将实时获取的大勾载荷、转盘扭矩与模型计算值进行对比,对卡钻事故的发生作出准确判断和预警。

    钻井装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104481412A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410759169.5

    申请日:2014-12-11

    IPC分类号: E21B10/60 E21B33/13

    摘要: 本发明涉及一种钻井装置,它包括本体、设置在本体一个端部的钻头胎体、设置在钻头胎体上的切削齿,本体具有用于输入钻井液的钻井液流道,本体上还设置有与钻井液流道相隔离并用于导入固井液的固井液流道,在本体的侧壁上还设有与固井液流道相连通的出口。本体具有一轴线方向,固井液流道具有沿本体轴线方向延伸的第一流道,钻头胎体上开设有与固井液流道相连通的钻头水眼,第一流道的直径小于钻井液流道的直径。本发明通过喷射固井液可以有效封堵裂缝发育地层的缝隙,防止漏失;增强易坍塌、不稳定地层段的稳定性,加固井壁,防止井壁坍塌;钻进完成后,还可以注入解堵剂,恢复井壁的渗透性。

    一种组合式多级压力控制方法与装置

    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

    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。

    套管柱参数的确定方法和装置

    公开(公告)号:CN107590316B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN201710705305.6

    申请日:2017-08-17

    IPC分类号: G06F30/20 G06F30/17

    摘要: 本申请提供了一种套管柱参数的确定方法和装置,其中,该方法包括:获取目标区域的环境参数,建立套管柱的参数化力学模型;确定关于套管柱的安全系数的第一优化目标函数、关于套管柱的成本的第二优化目标函数、关于套管柱的重量的第三优化目标函数;将套管柱的预设抗内压、抗外挤和抗拉强度确定为应力约束函数;利用应力约束函数约束下的套管柱的参数化力学模型,确定满足第一优化目标函数、第二优化目标函数、第三优化目标函数的套管柱参数。由于该方案考虑了目标区域中多种应力的影响,建立了较为准确的参数化力学模型,引入多个优化目标函数,以确定符合施工要求的套管柱参数,从而可以高效地确定出安全系数较高、成本较低、重量较轻的套管柱。