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公开(公告)号:CN111815561B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202010517390.5
申请日:2020-06-09
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海油能源发展装备技术有限公司 , 中海石油技术检测有限公司
IPC分类号: G01N27/83 , G06F18/214 , G06F18/213 , G06F18/241 , G06N3/045 , G06N3/0455 , G06N3/0442 , G06F123/02
摘要: 本发明公开了一种基于深度时空特征的管道缺陷及管道组件的检测方法,搭建由自编码器神经网络模型和长短期记忆神经网络模型组合而成的组合神经网络模型,并使自编码器神经网络模型的输出成为长短期记忆神经网络模型的输入;由不同时刻检测采集的已知的管道缺陷及管道组件的空间数据,构建管道缺陷及管道组件的时序空间数据样本集;采用该时序空间数据样本集,对组合神经网络模型进行训练及测试;将检测采集的待确认的管道缺陷或管道组件的空间数据输入至训练完成的组合神经网络模型;采用组合神经网络模型的输出来重构管道缺陷或管道组件的空间数据。本发明可应用海底管道缺陷及管道组件检测及分析系统中。
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公开(公告)号:CN111815561A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010517390.5
申请日:2020-06-09
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海油能源发展装备技术有限公司 , 中海石油技术检测有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于深度时空特征的管道缺陷及管道组件的检测方法,搭建由自编码器神经网络模型和长短期记忆神经网络模型组合而成的组合神经网络模型,并使自编码器神经网络模型的输出成为长短期记忆神经网络模型的输入;由不同时刻检测采集的已知的管道缺陷及管道组件的空间数据,构建管道缺陷及管道组件的时序空间数据样本集;采用该时序空间数据样本集,对组合神经网络模型进行训练及测试;将检测采集的待确认的管道缺陷或管道组件的空间数据输入至训练完成的组合神经网络模型;采用组合神经网络模型的输出来重构管道缺陷或管道组件的空间数据。本发明可应用海底管道缺陷及管道组件检测及分析系统中。
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公开(公告)号:CN109269748A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811286418.8
申请日:2018-10-31
申请人: 中海油能源发展股份有限公司 , 中海油能源发展装备技术有限公司 , 中海石油技术检测有限公司
IPC分类号: G01M7/02
摘要: 本发明涉及一种管道内检测设备振动夹具,属于海底管道内检测设备技术领域,解决了现有技术中振动夹具容易松动,紧固效果差,不能适应多种类型振动台的问题。该振动夹具包括底板、设置于所述底板两端的支撑框架以及压环,所述支撑框架的上部设有圆弧形紧固槽,所述压环采用圆弧形结构并与紧固槽相匹配,所述压环的端部与所述紧固槽的弧形端连接,所述紧固槽和所述压环连接形成的空间用于放置待测舱段;所述底板上设置多个螺钉连接孔,在所述多个螺钉连接孔中至少有三个与振动台面上的螺钉孔相对应。本发明公开的振动夹具不易松动,紧固效果好并可适应多种类型的振动台面。
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公开(公告)号:CN209929568U
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201920762884.2
申请日:2019-05-25
申请人: 中海油能源发展股份有限公司 , 中海油能源发展装备技术有限公司 , 中海石油技术检测有限公司
IPC分类号: H01R13/52 , H01R13/622 , G01N29/24
摘要: 本实用新型公开了一种水密型压电超声波检测探头-电缆连接结构,该结构包括与压电超声波探头外壳一体成型的水密连接器插座和与同轴电缆连接的水密连接器插头,水密连接器插头插装在水密连接器插座上,二者之间连接螺帽设有O型圈,水密连接器插头采用连接螺帽锁固在水密连接器插座上,连接螺帽套装在水密连接器插头上,并与水密连接器插座螺纹连接,在连接螺帽上连接有套装在同轴电缆外面的导流管,在同轴电缆与导流管和水密连接器插头之间以及导流管与连接螺帽之间均灌封有密封胶实体。本实用新型能够保证压电超声波探头在高压液体环境下正常工作,极大地提升超声探头安装/更换的工作效率。
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公开(公告)号:CN209085876U
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201821781413.8
申请日:2018-10-31
申请人: 中海油能源发展股份有限公司 , 中海油能源发展装备技术有限公司 , 中海石油技术检测有限公司
IPC分类号: G01M7/02
摘要: 本实用新型涉及一种管道内检测设备振动夹具,属于海底管道内检测设备技术领域,解决了现有技术中振动夹具容易松动,紧固效果差,不能适应多种类型振动台的问题。该振动夹具包括底板、设置于所述底板两端的支撑框架以及压环,所述支撑框架的上部设有圆弧形紧固槽,所述压环采用圆弧形结构并与紧固槽相匹配,所述压环的端部与所述紧固槽的弧形端连接,所述紧固槽和所述压环连接形成的空间用于放置待测舱段;所述底板上设置多个螺钉连接孔,在所述多个螺钉连接孔中至少有三个与振动台面上的螺钉孔相对应。本实用新型公开的振动夹具不易松动,紧固效果好并可适应多种类型的振动台面。
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公开(公告)号:CN216345468U
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202122660758.6
申请日:2021-11-02
申请人: 中海油能源发展装备技术有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种适用于海底管道漏磁检测的内检测器工装,包括主框架、侧摇千斤顶、调节轴、支撑轮组件、漏磁单元支撑和支撑滑动装配,主框架边梁上部对称设置有2组导轨,导轨上平行设置有6组支撑滑动装配,导轨中部设置有漏磁单元支撑滑动装配,通过导轨及支撑滑动装配可实现对内检测球各单元左右前后调整,并实现轴向对齐;通过操作漏磁单元支撑可实现对内检测球升降与旋转;通过对内检测器工装旋转180度依托倒装托盘可实现对内检测球的转运,该内检测球工装可适用于不同规格的内检测球在不同高度、不同角度的调试、检修及拆装,结构简单、操作方便。
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公开(公告)号:CN108868720A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810775871.9
申请日:2018-07-16
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC分类号: E21B43/24
摘要: 本发明涉及一种SAGD注汽井趾端蒸汽沿井筒方向外溢的判断方法,包括以下步骤:1)利用岩心资料和测井解释得到目标油田各探井、评价井处的储层流体分布模式,其中,储层流体分布模式指纵向上水、泥、油的具体分布情况;2)在获得各探井、评价井处的储层流体分布模式的基础上,根据地震信息,利用随机模拟的方法得到该油田全范围内的储层流体分布模式;3)针对每一对SAGD井中的注汽井趾端储层条件进行判断:当注汽井趾端的储层流体分布模式为“趾端钻遇或趾端上部为泥岩层+水层的组合模式”时,则判断蒸汽会沿井筒方向外溢。
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公开(公告)号:CN109505571A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811609826.2
申请日:2018-12-27
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
摘要: 本发明公开了一种SAGD开发井对间距的确定方法。本发明利用数值模拟方法,在充分考虑拟布井区地质参数基础上,同时考虑SAGD井对的钻完井费用和达到经济极限瞬时汽油比时累积蒸汽发生费用,以净现值为筛选依据,形成一套综合考虑地质条件、开发效果和经济效益的SAGD最优井对间距筛选方法和流程。运用被发明方法,在不同油价条件下,可实现对目标区块SAGD开发最优井对间距的快速筛选。
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公开(公告)号:CN109270245B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201811113187.0
申请日:2018-09-25
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC分类号: G01N33/24
摘要: 本发明共公开了一种基于岩相的油砂SAGD可动用层段顶面划分方法。所述方法包括如下步骤:统计已开发油田的泥岩和泥质侧积层的岩相厚度和蒸汽扩散情况;蒸汽扩散情况指的是蒸汽可通过岩相段或蒸汽无法通过岩相段;建立XOY坐标系,X坐标表示蒸汽扩散情况,1表示蒸汽可通过岩相段,2表示蒸汽无法通过岩相段,Y坐标表示岩相厚度;将统计得到的泥岩和所述泥质侧积层的岩相厚度和所述蒸汽扩散情况分别投影到XOY坐标系中得到数据点,连接数据点得到特征曲线;沿Y坐标,特征曲线跳跃处的两个样本点的厚度值区间表示岩相完全阻挡蒸汽扩散的厚度区间。本发明基于岩相识别油砂SAGD可动用层段顶面,划分结果更客观、精细,方法具体简便,降低人为因素,结果准确可靠。
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公开(公告)号:CN108425664B
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201810413867.8
申请日:2018-05-03
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC分类号: E21B43/24
摘要: 本发明涉及一种SAGD开发分级注采调配的方法,包括以下步骤:1)按照累积汽油比cSOR对生产区所有在产井进行第一次分级分类;2)统计每一级的单井剩余储量之和作为第一次配汽的依据,计算每一级配汽量;3)对每一级的单井剩余储量进行由大到小排序,并以生产区所有井的单井剩余储量平均值为标准进行第二次分级分类;4)计算每一类配汽量;5)按subcool由大到小排序,并按照subcool>0和subcool≤0进行第三次分级分类,即将每一类再细分为两个亚类,并计算亚类配汽量;6)对每一个亚类的cSOR、单井剩余储量以及subcool进行归一化处理;7)引入综合配汽因子,并求取每口井的综合配汽因子百分比,以此为依据计算单井配汽量;8)依据设定的全区采注比,利用单井配汽量计算单井产液量。
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