一种隔水管全尺度状态监测方法和装置

    公开(公告)号:CN118881353A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410941807.9

    申请日:2024-07-15

    IPC分类号: E21B47/001

    摘要: 本发明公开了一种隔水管全尺度状态监测方法和装置,该方法包括:获取隔水管多个第一测点中各第一测点的第一实际状态参数和第一预测状态参数,所述多个第一测点的总量小于第一预设数量阈值,所述第一预测状态参数处于多种不同工况组合下;根据所述第一实际状态参数和所述第一预测状态参数的误差值,确定隔水管在第一目标工况组合下的第一目标动态响应数据,所述第一目标工况组合属于多种不同工况组合中的一种;解析所述第一目标动态响应数据,得到隔水管的全尺度状态参数,所述全尺度状态参数用于监测隔水管任意位置的状态。本发明可以在实际工况下,以较低的监测成本、准确、快速地实现深水井隔水管的全尺度状态监测。

    一种预防水合物二次结晶堵塞的自加热预充填防砂筛管

    公开(公告)号:CN115773091A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211450991.4

    申请日:2022-11-18

    摘要: 本发明提供一种预防水合物二次结晶堵塞的自加热预充填防砂筛管,属于石油与天然气及天然气水合物井下钻采工具技术领域。自加热预充填防砂筛管包括基管,基管包括基管开采段,基管开采段的侧壁上分布有基管通孔;保护套,保护套包括内保护套和外保护套,内保护套套接在基管开采段上,外保护套套接在内保护套外侧,且内保护套与外保护套之间形成预充填层;内保护套为割缝筛管结构,外保护套为冲缝筛管结构;加热装置,设置于预充填层内;发电装置,分别设置于保护套的两端,用于向加热装置提供电能。该筛管能够避免由于温度过低使得水合物二次结晶,导致筛管堵塞的情况发生,进而提高了开采效率。

    一种深水浅层气水合物多层位联采钻井液体系及水合物抑制性能调控方法

    公开(公告)号:CN115595127B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202211137111.8

    申请日:2022-09-19

    IPC分类号: C09K8/12 C09K8/10 E21B41/00

    摘要: 本发明涉及一种深水浅层气水合物多层位联采钻井液体系及水合物抑制性能调控方法,属于天然气水合物开采技术领域,钻井液体系包括以下组分:海水基液体、氢氧化钠、降滤失剂、增粘包被剂、黄原胶、聚胺、防泥包润滑剂、氯化钾、氯化钠、储层桥堵剂、改性树脂封堵剂、水合物生成抑制剂、水合物分解抑制剂,实验评价不同位置处井筒温度和压力条件下,钻井液体系对天然气水合物的生成分解抑制性能,判断是否有天然气水合物生成分解;本发明在深水弱胶结地层钻水平复杂井时,具有提高工作效率、降低井控风险、节约钻井成本等优点,通过应用水合物抑制

    多因素协同提高水合物层水平井延伸长度的方法及装置

    公开(公告)号:CN115419389A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211168054.X

    申请日:2022-09-23

    摘要: 本发明涉及一种多因素协同提高水合物层水平井延伸长度的方法及装置,属于海域天然气水合物储层钻井领域。包括:钻井水力参数优化设计;闭路循环钻进;通过APWD实时监测的井底压力和温度对环空温度和压力计算模型进行实时校正;根据校正后的环空温度和压力计算模型,自动协同调控增压管线排量和流体密度、水合物生成抑制剂加量、水力参数;重复步骤持续循环钻进,直至钻井结束。本发明通过协同调控增压管线内流体密度和排量、水合物生成抑制剂加量、水力参数的方法来提高水合物储层中水平井的极限延伸长度,能够实时优化水平井的极限延伸长度,为水合物储层安全高效钻井与满足产量设计需求下的水平井延伸长度提供技术保障。

    一种测量水合物储层沉降变形场的装置

    公开(公告)号:CN115822577A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211396699.9

    申请日:2022-11-09

    摘要: 本发明公开了一种测量水合物储层沉降变形场的装置,涉及测量水合物沉降变形技术领域,针对目前在进行气液分离的过程中通常只是对气体通过丝网进行一次分离,存在着分离不彻底的问题,并且在长时间使用后其反应釜内容易积累杂质不易清理的问题,现提出如下方案,包括:罐体、罐盖、密封机构、刮料机构、第一分离机构以及第二分离机构;所述罐盖活动安装在所述罐体上,所述罐体的外侧固定安装有进气管。本发明结构设计合理,可以通过第一分离机构、第二分离机构以及第二分离机构的往复横向运动,使其可以有效的提高对气体的气液分离效果,气液分离较为彻底,另外可以方便对罐体内的杂质进行刮除清理,方便实用。