-
公开(公告)号:CN118627341A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410772544.3
申请日:2024-06-14
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本申请提供了一种煤炭地下气化的腔体演化模拟方法及装置,该方法包括:根据预先构建的应力应变模型、气体运移模型、化学反应模型及能量平衡模型及生成煤炭地下气化的多场耦合本构模型;根据所述多场耦合本构模型建立煤炭地下气化的有限元初始模型;根据煤层实际赋存条件及所述有限元初始模型模拟煤炭地下气化的腔体演化过程。本申请提供的煤炭地下气化的腔体演化模拟方法及装置实现了深层煤炭地下气化腔体建模和发育过程全维度预测,能够模拟不同注入条件下煤层气化腔边界特征,确定不同煤炭地下气化特征场对腔体演化规律影响,为原位温压条件下气化工艺参数优化提供技术支撑。
-
公开(公告)号:CN117027764A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202210551543.7
申请日:2022-05-20
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
IPC分类号: E21B47/0228 , E21B47/092 , E21B7/04 , E21B44/00
摘要: 本申请提供一种钻井定位装置、方法和系统。该装置包括:三轴磁通门和计算装置。三轴磁通门与计算装置电连接。三轴磁通门设置在正钻井的目标位置处。目标位置为目标钻杆中。目标钻杆为正钻井中最下部处于端部的钻杆。三轴磁通门用于:获取目标位置处的目标磁场值。目标磁场值为静态磁场在目标位置处的磁场强度。静态磁场的方向为目标井的周向方向。静态磁场由目标井中预设的静磁产生装置产生。计算装置用于:获取正钻井的姿态,并根据目标磁场值以及正钻井的姿态确定正钻井与目标井的距离和方位角。本申请的方案,增加了钻井定位时的测量范围,提高了钻井定位时的测量精度。
-
公开(公告)号:CN116357286A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202111609819.4
申请日:2021-12-27
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
IPC分类号: E21B43/295 , E21B41/00 , E21B36/00
摘要: 本发明为一种高温地下煤气环空注水分布式喷雾冷却降温方法,包括,将生产油管穿入环空水管内,环空水管与生产油管之间形成环形水柱区域,生产油管的内腔形成高温地下煤气生产通道;所述生产油管上设置多个喷嘴,环形水柱区域的冷却水通过所述喷嘴雾化喷射到生产油管的内腔,完成高温地下煤气的喷雾冷却降温。本发明环形水柱区域的冷却水通过生产油管上的喷嘴形成雾化状态的水滴,与生产油管内腔的高温高压气体充分接触,可以在瞬间完成换热,从而对高温高压气体实现降温;通过合适的冷却降温方式,结合合理的喷嘴排布,使得生产井内的高温高压气体能够按照系统要求进行降温,满足系统运行要求,为工程方案实施带来了极大的便利。
-
公开(公告)号:CN115324500B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202210700046.9
申请日:2022-06-20
发明人: 袁光杰 , 张吉喆 , 乔磊 , 林盛杰 , 王开龙 , 王辰龙 , 武思佳 , 刘科 , 杜卫强 , 蓝海峰 , 何爱国 , 金根泰 , 车阳 , 任宪可 , 刘奕杉 , 刘天恩 , 董胜祥 , 郑李 , 马英
IPC分类号: E21B19/00
摘要: 本发明涉及一种非连续磁导向工具起下作业方法,涉及测井技术领域,起下绞车绳索的一端与起下绞车连接,另一端悬吊在井口上方并在起下绞车的拉拽下上下移动,至少两个线缆卡子分别与磁导向工具串不同位置可拆卸连接,其中任一个线缆卡子与起下绞车绳索的另一端可拆卸连接并随之上下移动并定位。有益效果是:通过起下绞车绳索依次提升或放入不同位置的线缆卡子,从而逐段提升或放入磁导向工具串,解决磁导向工具串无法通过滑轮进行起下作业问题,实现了磁导向工具串起下作业,保障了磁导向定位测井作业的施行,对其它电缆下入测井工具的起下作业工艺也有借鉴意义,具有广阔应用前景。
-
公开(公告)号:CN115341889A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210554788.5
申请日:2022-05-20
发明人: 张吉喆 , 乔磊 , 王辰龙 , 何爱国 , 袁光杰 , 吴昌亮 , 左卫东 , 王开龙 , 金根泰 , 林盛杰 , 车阳 , 杜卫强 , 刘奕杉 , 蓝海峰 , 刘天恩 , 董胜祥 , 郑李 , 马英
摘要: 本发明涉及一种外覆承载线缆电极井下放电作业系统,涉及测井领域,承载线缆包括外绝缘层、承载钢绞线和多个线芯,多个线芯分为至少一个放电线芯和至少一个导电线芯,外绝缘层套在承载钢绞线的外侧,多个线芯位于承载钢绞线和外绝缘层之间,外绝缘层的侧壁具有放电口,放电电极套在外绝缘层外侧,并通过放电口与放电线芯导通。本发明的有益效果是:承载钢绞线贯穿整个承载线缆,承载拉力。放电电极套在承载线缆外,与导电线芯并联,承载线缆中间无需绝缘短节、不断开,因此承载能力强、结构简单、成本低。
-
公开(公告)号:CN114033353B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202111369306.0
申请日:2021-11-15
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
IPC分类号: E21B47/00 , E21B47/092 , G06Q50/02 , G06F30/27
摘要: 本发明公开了一种井眼轨迹电磁定位方法和系统,涉及井下探测领域。该方法包括:通过在目标井的井口注入电流激发磁场,在正钻井中接收所述磁场的磁场信号,根据所述磁场信号结合预设方法计算所述正钻井相对于所述目标井的目标位置信息,根据所述位置信息确定密集井网的井眼轨迹定位结果;其中,所述密集井网包括多个正钻井和多个目标井。通过本方案从目标井井口注入电流不影响目标井正常的生产过程,且探测距离远,井下探测装置用电缆传输信号,可以随钻具同步下入,实时探测正钻井与目标井的距离,解决大规模密集井网邻井相碰的问题。
-
公开(公告)号:CN114961560A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210600439.2
申请日:2022-05-30
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
摘要: 本申请提供一种救援井重入轨迹控制方法及设备,涉及钻救援井技术领域。该方法包括:在井眼重合点以下,获取救援井与事故井的相对位置关系,井眼重合点为救援井与事故井相接触的碰套管井眼重合点;根据救援井的第一井斜和第一方位角,得到救援井与事故井的几何位置关系,将几何位置关系校准到相对位置关系中;在预设重入井深处,根据事故井的第二井斜和第二方位角,得到救援井相对于事故井的二维变化关系;根据二维变化关系和相对位置关系调整救援井重入轨迹。本申请的方法,解决了现有磁测距方法难以精确定位的难题,降低重入过程中轨迹控制的难度,实现救援井轨迹的不断校准,提高钻救援井的控制精度和重入效率。
-
公开(公告)号:CN114527493A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202111661860.6
申请日:2021-12-31
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
IPC分类号: G01S19/41
摘要: 本发明公开了一种全姿态差分优化定位方法、系统及设备。其中全姿态差分优化探管包括:耐压筒、骨架、传感器模块和电路板模块,传感器模块和电路板模块连接并设置于骨架上,传感器模块、电路板模块和骨架布置于耐压筒中;传感器模块,包括至少一个轴向三轴磁通门传感器、至少三个径向三轴磁通门传感器和至少一个三轴加速度传感器;三轴磁通门传感器,用于探测目标井产生的磁场信号,采集磁场信号的相关数据;三轴加速度传感器,用于探测全姿态差分优化探管自身重力加速度分量;电路板模块,用于为传感器模块供电,并传输传感器模块采集的数据。本发明优化实现了全姿态差分定位,避免传感器测量误差导致的磁场梯度湮灭问题。
-
公开(公告)号:CN109342184A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811331187.8
申请日:2018-11-09
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司 , 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种用于测试页岩特性的试验装置、方法和系统,该方法包括:对U型试验夹具岩心槽中的试验样品施加预设的法向应力,并对平板试验夹具施加水平应力,使平板试验夹具具有预设的加载速度,对所述试验样品进行剪切摩擦操作;根据所述剪切摩擦操作的样品岩屑,确定试验样品的组成成分;根据所述的试验样品的组成成分、预设的法向应力以及预设的加载速度确定页岩特性。本发明提供的一种用于测试页岩特性的试验装置、方法和系统,能够真实的反映页岩的力学特性,而且通过改变应力大小,更为高效便捷地实现了不同应力状态下的页岩特性测试分析。
-
公开(公告)号:CN118669125A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202311719882.2
申请日:2023-12-14
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
IPC分类号: E21B49/00
摘要: 本发明公开了一种深部地层井壁稳定性评价的实验装置及方法,该实验装置包括:岩样密封容器、CT扫描系统、纳米压痕系统、控制系统以及与所述岩样密封容器连接的围压系统、轴压系统、孔隙压力系统、加热系统和钻井液循环系统;CT扫描系统用于对岩样进行CT扫描成像;纳米压痕系统包括下压装置、第一压力传感器、位移检测器、纳米压头;控制系统与第一压力传感器和位移检测器连接,用于确定岩样的力学参数。该实验装置可模拟深度地层的高温高压环境,使模拟实验的结果贴近实际工况,准确性高;通过CT扫描系统可观察到岩样内部孔隙及裂隙的变化情况,通过纳米压痕系统和控制系统测得岩样的力学参数,更加全面地对井壁稳定性进行评价。
-
-
-
-
-
-
-
-
-