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公开(公告)号:CN118653828A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410570605.8
申请日:2024-05-09
申请人: 中海油海南能源有限公司 , 中海石油(中国)有限公司海南分公司 , 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明涉及一种超深水复杂地层井筒耦合多相流动模拟实验装置及方法。其技术方案是:包括井筒模型、地层模型、注气系统、注液系统、计算机控制与数据处理系统,所述井筒模型包括电机、井口压力传感器、井底压力传感器,外管的内腔安装钻杆,地层模型包括常规储层模拟单元、水合物地层模拟单元、溶洞型地层模拟单元、裂缝型地层模拟单元,有益效果是:本发明能够更准确地模拟超深水储层地区的真实条件,使现场作业能够更好地理解和预测井筒行为;本发明设备简单,安装灵活,可同时实现水合物地层、溶洞型储层、多压力体系地层、定容体地层等复杂地层条件下的井筒耦合多相流动规律,为现场钻井作业提供依据,为实际的开采提供可靠的理论数据。
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公开(公告)号:CN118462149A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410590140.2
申请日:2024-05-13
申请人: 中海油海南能源有限公司 , 中海石油(中国)有限公司海南分公司 , 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明涉及一种用于超深水钻井裂缝形态预测及地层压力反演方法。其技术方案是:包括以下步骤:(1)确定地层信息反演所需的工程参数;(2)通过气体流量和立管压力对地层参数进行反演;(3)模拟得到数学表达式,进行缝宽反演;(4)根据裂缝之间的关联,得到对应的渗透率计算公式;(5)进行地层参数反演,(6)利用迭代法,得到渗透率迭代公式,进行渗透率反演;(7)计算地层孔隙度;(8)根据裂缝孔隙度与缝宽、缝长之间的关系,反演裂缝长度;(9)反演得到地层压力。有益效果是:能够实现对超深水钻井过程中地层参数的反演,具体反演出地层压力和地层裂缝长度和宽度,以及渗透率,为现场溢流工作提供理论支持。
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公开(公告)号:CN117605729A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311805140.1
申请日:2023-12-26
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司海南分公司 , 成都欧迅科技股份有限公司
发明人: 刘书杰 , 王廷继 , 魏安超 , 徐著华 , 曾春珉 , 王国志 , 蒋东雷 , 李文拓 , 曹仰康 , 李君 , 刘嘉文 , 王瑞华 , 彭昊 , 黄盛 , 胡少峰 , 王晓禹 , 徐楷 , 肖强忠
摘要: 本发明公开了一种液压方向控制阀的结构设计方法,包括先导阀结构设计、主阀芯与主阀座结构设计、自动复位功能设计。本发明通过对液压方向控制阀的先导阀结构、主阀芯与主阀座结构、自动复位功能进行设计,得到了液压方向控制阀良好工况下的各项具体参数,确保液压方向换向阀满足水下采油树的工作需求。
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公开(公告)号:CN117803621A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311829426.3
申请日:2023-12-28
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司海南分公司 , 成都欧迅科技股份有限公司
发明人: 蒋东雷 , 王廷继 , 肖谭 , 贾均才 , 徐著华 , 段明付 , 曾春珉 , 李文拓 , 王恒 , 王瑞华 , 邹鹏 , 伍子登 , 杨超 , 彭昊 , 黄盛 , 王晓禹 , 李君 , 徐楷
IPC分类号: F15B13/02 , B24B15/04 , B24B27/00 , B24B37/00 , B24B41/06 , B24B47/12 , F16K11/074 , F16K3/314 , F16K3/30
摘要: 本发明公开了一种小尺寸阀密封副及研磨加工方法,所述的小尺寸阀为两位三通液压方向控制阀,由一个主阀和两个先导阀组成,主阀采用平面密封副结构,所述的主阀包括主阀芯,所述的主阀芯上、下表面为平面结构,所述主阀芯的上、下表面设置有阀座,所述阀座另一端的端面与主阀芯的上、下表面相契合,在主阀芯与阀座之间互相接触的金属密封面上焊覆较软材料的薄层。本发明采用数控研磨和密封副工装配合研磨等特殊工艺,提高主阀芯与阀座的配合及密封,满足了对加工工艺的要求。采用本发明方案,主阀芯上、下表面平面精度和平行精度可达到0.001以内(1微米以内),实现内泄漏量小于0.2ml/min的指标要求,满足了水基液方向控制阀的使用需求。
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公开(公告)号:CN118224541A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410490757.7
申请日:2024-04-23
申请人: 中海油海南能源有限公司 , 中海艾普油气测试(天津)有限公司
摘要: 本申请提供3000米级超深水测试管道的过压保护系统及控制方法。在该控制方法中,当测试管道的内部压力大于第一压力报警限值时,减小可控阀门的开度;由于可控阀门串联在测试管道与井口设备之间,所以该控制方法可以减小流向井口设备的流量,从而可以降低井口设备所需要承受的压力,进而在测试管道的内部压力升高时,可以避免对井口设备造成损坏;又由于测试管道的内部压力通过压力数据采集装置得到,而压力数据采集装置对测试管道的内部变化更加敏锐,所以可以提高可控阀门对测试管道的内部压力变化的响应速度;综上所述,该控制方法可以在测试管道的内部压力突然升高时,降低对井口设备造成损坏的可能性。
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