一种利用微振动探测油气井筒和管道内多相流动规律和流型特征的装置

    公开(公告)号:CN115793046A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211379376.9

    申请日:2022-11-04

    IPC分类号: G01V1/28 G01N33/00

    摘要: 本发明公开了一种利用微振动探测油气井筒和管道内多相流动规律和流型特征的装置,涉及油气和天然气水合物钻采技术领域;而本发明包括油路管道,油路管道的外壁固定安装有两个机架板,油路管道的外壁设有固定套环;通过使弧形滑块沿着圆形滑轨的表面滑动,弧形滑块通过空心套筒使微米振动监测仪以固定套环的轴心为圆心旋转,通过使固定套环水平移动,固定套环使空心套筒和微米振动监测仪水平移动,微米振动监测仪旋转并水平移动,同时对油路管道的外壁进行全面的微振动监测,从而方便的实现了油路管道全方位的实时微振动监测,从而实现微振动信息的即刻反馈,进而有效的提高了监测油路管道微振动的便捷性,同时,有效的提高了监测数据的精确性。

    深水油气井生产管线内水合物防治设备和防治方法

    公开(公告)号:CN114991720A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210703496.3

    申请日:2022-06-21

    摘要: 本发明公开了一种深水油气井生产管线内水合物防治设备和防治方法,防治设备包括:监测系统,包括:安装于井筒上的压力传感器、温度传感器和微振动传感器组;水合物化学剂注入系统,包括:水合物化学剂配置罐和注入泵,注入泵的一端与水合物化学剂配置罐相连通,另一端与井筒相连通,配置为将水合物化学剂泵入井筒内;计算与控制系统,与监测系统相耦接,配置为从监测系统接收压力信号和温度信号,并基于压力信号和温度信号确定井筒内水合物生成区域;与水合物化学剂注入装置相耦接,配置为从监测系统接收微振动信号,并基于微振动信号和水合物生成区域控制水合物化学剂注入系统向井筒内注入水合物化学剂。

    缝洞型碳酸盐岩储层物理模型制作及实验方法

    公开(公告)号:CN117433910A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311161486.2

    申请日:2023-09-08

    摘要: 本发明属于油气开发技术领域,公开了缝洞型碳酸盐岩储层物理模型制作及实验方法,用模具将钻孔模拟件、孔洞模拟件和岩体裂缝模拟件分布于骨料中,钻孔模拟件、孔洞模拟件和岩体裂缝模拟件按一定规则布置,骨料中分为多层,每层均设有钻孔模拟件、孔洞模拟件和岩体裂缝模拟件;静置一段时间后即可拆模;将钻孔模拟件中装入炸药,上方接高压水,模拟油井的静水压力条件,起爆炸药,在储层中形成裂缝。本发明可测试表征不同组合条件下缝洞型碳酸盐岩基本物理力学性能,并可研究在爆破、水力压裂等施加载荷过程中,缝、洞之间的沟通规律。

    基于最优频率控制的脉冲水力压裂方法

    公开(公告)号:CN115110938B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202210836136.0

    申请日:2022-07-15

    IPC分类号: E21B43/26

    摘要: 本发明公开了一种基于最优频率控制的脉冲水力压裂方法,其步骤为,确定压裂管道的材质、长度、内径、壁厚。选择准备压裂改造的岩层,计算确定岩层钻孔直径和长度,在岩层中打出钻孔。将部分压裂管道置入钻孔内,用封隔器密封。计算压力波传播速度。将压裂管道入口端与脉冲泵连接,将脉冲泵分别与电机、溢流阀、水箱、控制器相连接。选定脉冲泵输出的压力波的波形。依照最优脉冲频率公式f=0.25ka/L计算最优脉冲频率,脉冲泵采用该频率进行泵注施压。确定脉冲泵输出的压力波的振幅,在选定的脉冲波形、频率和振幅条件下,连续泵注施压,对岩层持续压裂。本方法能够大幅提高管道末端流体的压力,实现对岩层的高效压裂。

    一种锚固端自修复式锚杆锚固装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN114483138A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210087160.9

    申请日:2022-01-25

    IPC分类号: E21D21/00 E21D21/02 E21D20/02

    摘要: 本发明公开的一种锚固端自修复式锚杆锚固装置及其使用方法,属地下工程支护技术领域。其包括前、后封板组成的锚固端头,浆液扩散器、L型导管、橡胶软管与光圆中空金属杆组成喷涂结构,二者与锚固剂胶泥药卷、修复水泥浆液喷层等共同组成锚杆锚固端修复系统。胶泥药卷内含胶粘剂的空心胶囊在锚固剂内部出现损伤时破裂释放胶粘剂修复内部裂隙,修复水泥浆液喷层内的空心玻璃纤维在锚固端发生滑移破裂,释放巴氏芽孢杆菌,遇水激活与钙离子生成碳酸钙修补裂隙,通过内、外修复机制保证锚固端的锚固能力,防止锚杆脱锚失效,满足深部大变形巷道的支护要求,具有锚固可靠、结构合理、修复便捷等优点。

    一种基于岩体数字图像的大批量样本获取方法

    公开(公告)号:CN112802035A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202110260737.7

    申请日:2021-03-10

    IPC分类号: G06T7/11 G06T3/60

    摘要: 本发明公开的一种基于岩体数字图像的大批量样本获取方法,涉及图像处理技术领域。该方法包括以下步骤:首先,获取待扩增的目标材料数字图像;然后,在现有图像基础上,在其四顶点和四条边处分别进行点对称和轴对称变换,获取到长宽均为原图像3倍且图像信息连贯的新图像;接着,建立裁切模板,将其中点移至新图像中原图像的其中一个顶点处,并裁切获取图像;最后,设定移动步长,逐层移动裁切模板,裁切多个图像,直至裁切模板的中点移动至原图像中起点的对角点。本发明可由计算机编程完成全流程工作,高效便捷地为岩土体材料机器学习及其它有关研究提供数目充足的数字图像样本,获取到的图像样本各项参数可人工调节,且内部图像信息连贯。

    深部高温储层多级多尺度缝网压裂方法

    公开(公告)号:CN117780322A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202410217051.3

    申请日:2024-02-28

    IPC分类号: E21B43/26

    摘要: 本发明公开了一种深部高温储层多级多尺度缝网压裂方法,属于深部能源开采技术领域。该深部高温储层多级多尺度缝网压裂方法包括以下步骤:S010、在地面向高温油气储层钻设第一水平井;S020、在第一水平井的附近沿垂直于第一水平井的方向依次均匀划分多个子区域,各子区域的长度方向均平行于所述第一水平井,每个子区域均对应于一个压裂阶段;S030、在一个压裂阶段内,泵注压裂液,使储层次级天然裂隙发生亚临界裂缝扩展,形成初级压裂缝网。提供深部高温储层多级多尺度缝网压裂方法能够有效提升高温油气储层的渗透性,避免了现有压裂技术仅能形成单一裂缝,使得储层渗透性提升有限的问题,增加了缝内流体‑高温岩体的接触面积,提高了开采效率。

    利用裂缝扰动应力的岩石定向压裂方法

    公开(公告)号:CN115577656B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211317929.8

    申请日:2022-10-26

    摘要: 本发明公开了利用裂缝扰动应力的岩石定向压裂方法,包括沿顶板设计破断方向布置三条线性排布的水力裂缝,用于引导压裂裂缝沿设计延伸方向扩展;对中间裂缝进行水力压裂,使其起裂后转向扩展,周围的最小主应力方向偏转;持续泵注驱动中间水力裂缝扩展,直至转向至最大主应力方向且超出上下两条裂缝,上下两条水力裂缝周围的最小主应力受中间水力裂缝的影响,偏转至近乎垂直于设计的定向压裂方向;泵注上下两条水力裂缝起裂,在中间水力裂缝的扰动应力场控制下,大致沿着设计压裂方向扩展。本方法能够实现在任意难探明的应力场定向压裂坚硬顶板,消除因坚硬顶板存在导致的动力灾害,进一步为油气与地热储层的定向压裂控制提供参考。

    岩石类材料内部爆破裂纹扩展速度传感器及其测试方法

    公开(公告)号:CN115791460A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211457430.7

    申请日:2022-11-18

    IPC分类号: G01N3/313 G01N3/06

    摘要: 本发明公开了岩石类材料内部爆破裂纹扩展速度传感器及其测试方法,传感器包括基底、漆包线和杜邦线;基底由云母片制作,其形状为同一平面上嵌套设置的若干同心圆环,且圆环间通过连接桥固定;每圈圆环表面均沿环身粘接有一根漆包线,且所有漆包线的两侧端部均引导至主干连接桥上;主干连接桥表面沿桥身粘接有若干杜邦线,杜邦线分别完成漆包线与外部爆速仪之间的电连接;岩石模型制作时,将炮孔预制件和传感器一起封装入岩石模型内部;爆破测试时,通过漆包线间距与断裂时间差计算漆包线间岩石爆破裂纹的扩展速度。本发明采用上述传感器,从岩石模型内部采集到爆破裂纹数据,简单方便且准确率高。

    基于最优频率控制的脉冲水力压裂方法

    公开(公告)号:CN115110938A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210836136.0

    申请日:2022-07-15

    IPC分类号: E21B43/26

    摘要: 本发明公开了一种基于最优频率控制的脉冲水力压裂方法,其步骤为,确定压裂管道的材质、长度、内径、壁厚。选择准备压裂改造的岩层,计算确定岩层钻孔直径和长度,在岩层中打出钻孔。将部分压裂管道置入钻孔内,用封隔器密封。计算压力波传播速度。将压裂管道入口端与脉冲泵连接,将脉冲泵分别与电机、溢流阀、水箱、控制器相连接。选定脉冲泵输出的压力波的波形。依照最优脉冲频率公式f=0.25ka/L计算最优脉冲频率,脉冲泵采用该频率进行泵注施压。确定脉冲泵输出的压力波的振幅,在选定的脉冲波形、频率和振幅条件下,连续泵注施压,对岩层持续压裂。本方法能够大幅提高管道末端流体的压力,实现对岩层的高效压裂。