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公开(公告)号:CN119691382A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411692600.9
申请日:2024-11-25
Applicant: 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: G06F18/20 , G06F18/25 , G06F18/2131 , G06F18/15 , G06N5/04 , G06F18/2413 , G06F18/27 , G06N3/0464 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06N3/086 , G06Q10/0635 , G06Q50/02 , G06F16/28 , G06F16/25 , E21B47/00 , G06F123/02
Abstract: 本发明涉及一种井筒完整性实时监测与风险预测方法,包括:数据获取步骤:通过井筒设定位置处的多个传感器采集多种类参数的时序参数数据;预处理步骤:对多种类的时序参数数据进行预处理,得到各种类参数的特征数据;风险预测步骤:将各种类参数的特征数据,输入预先构建的人工智能模型,对各种类参数的当前时间段的完整性进行定量评价,以及对各种类参数的预设时长的未来时段进行风险预测;界面报告步骤:在用户界面显示完整性定量评价和风险预测的结果。
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公开(公告)号:CN113486595B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202110838739.X
申请日:2021-07-23
Applicant: 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: G06F30/27 , G06F18/2135 , G06F18/23213 , G06F18/214 , G06N3/045 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及一种井喷智能预警方法、系统、设备和存储介质,其包括以下步骤:获取完整原始油气钻井过程数据;构建基于神经网络的井喷预警模型;对获取的完整原始油气钻井过程数据进行预处理,得到训练数据集,并采用训练数据集对构建的基于神经网络的井喷预警模型进行训练;在真实场景下对训练好的井喷预警模型进行测试验证,并将符合现场应用标准的井喷预警模型投入钻井现场的应用中,实现对井喷的智能预警。本发明可以广泛应用于海洋油气开发及大数据应用领域。
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公开(公告)号:CN117890223A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410055525.9
申请日:2024-01-15
Applicant: 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
Abstract: 本发明涉及一种高温高压封隔器橡胶材料力学性能测试实验装置及方法,其包括:高温高压试验箱,其内部放置实验用的封隔器橡胶试件,实验时高温高压试验箱内充满高温高压腐蚀性气液体;气液处理系统,位于高温高压试验箱的一侧,通过循环管线与高温高压试验箱连接,以向高温高压试验箱内注入高温高压腐蚀性气液体;传感器监测系统,设置在高温高压试验箱上,用于监测高温高压试验箱内得压力温度、接触应力及封隔器橡胶试件的位移信息,以得到封隔器橡胶试件的整体变形情况。本发明自动化程度高,便于安装操作,安全性高。
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公开(公告)号:CN117368092A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311240641.X
申请日:2023-09-25
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种测试固井水泥石与套管之间摩擦性能的装置及方法。所述装置包括界面接触力液压施加系统、界面摩擦力测试系统和控制与数据采集系统,界面接触力液压施加系统用于向试样施加界面接触力;界面摩擦力测试系统用于向试样中的模拟套管施加推力,从而实现试样中模拟套管与水泥石之间的摩擦力和摩擦系数;控制与数据采集系统用于监测界面接触力、模拟套管受到的推力和位移。采用装置进行测试时,首先根据计算得到的套管‑水泥环界面接触力,然后通过界面接触力液压施加系统在试样上施加相同大小的界面接触力,最后通过界面摩擦力测试系统就能获得固井水泥石与套管之间的摩擦力与摩擦系数,具有科学准确的特点,具有重要的工程指导意义。
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公开(公告)号:CN117211710A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311249005.3
申请日:2023-09-26
Applicant: 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
Abstract: 本发明涉及一种具有全金属螺杆泵的环空降压工具,包括:涡轮组件,包括涡轮组以及套设在涡轮组外部的动力端外壳;传动中心轴,涡轮组套设在传动中心轴上;挠轴,通过接头与传动中心轴连接,挠轴的外部套设有连接短节外筒,连接短节外筒通过连接套与动力端外壳连接;螺杆泵组件,包括螺杆泵外壳以及设置于螺杆泵外壳内的定子和螺杆,定子通过螺杆泵上接头与挠轴连接,螺杆泵外壳上套设有密封组件且与套管的内壁紧贴;下中心轴,下中心轴的第一端通过螺杆泵下接头与螺杆连接,第二端转动安装在下接头的孔道内,下接头通过螺杆泵连接筒与螺杆泵外壳连接,下中心轴上套设有内研磨短节,螺杆泵连接筒上设置有外研磨短节。
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公开(公告)号:CN115931673A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211546529.4
申请日:2022-12-05
Applicant: 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: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种模拟高含二氧化碳井下工况的水泥石养护装置及测试方法。所述养护装置包括耐高温高压釜体、压力控制系统和温度控制系统;釜体内设有模拟套管,模拟套管的两端分别固定于釜盖和釜底;釜体与模拟套管之间的环腔用于注入水泥浆;釜盖上设有CO2进气口,釜底上设有CO2出气口,CO2进气口与CO2气瓶连接;压力控制系统用于对水泥石进行端压和环压的监控;温度控制系统用于对水泥石的温度进行监控。本发明可用于模拟油气井固井过程中水泥浆体在地层下的高温高压以及CO2腐蚀耦合条件下水泥石的水化反应及水化硬化情况,能测试耦合条件下水泥石孔隙度‑渗透率的变化情况,能有效避免因水泥石因孔隙度‑渗透率被破坏,力学性能下降而影响开采作业。
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公开(公告)号:CN115419403A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211018264.0
申请日:2022-08-24
Applicant: 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
Abstract: 本发明涉及一种基于井下实时大功率的可控电磁脉冲探测系统及方法,其包括:地面电源控制柜,通过测井电缆为井下设备提供电源,并进行控制;所述井下设备包括井下高压直流电源、脉冲储能装置和能量转换器;所述井下高压直流电源,经测井电缆与所述地面电源控制柜连接,由所述地面电源控制柜进行供电及控制;所述脉冲储能装置,与所述井下高压直流电源连接,进行充电储能;所述能量转换器,与所述脉冲储能装置连接,用于接收所述脉冲储能装置传输至的电能,并将电能转换成冲击波能量后,作用至负载。本发明能对储层分段进行可控的重复频率作用。
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公开(公告)号:CN114835442A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210425876.5
申请日:2022-04-22
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种液体固井材料及其制备方法。所述液体固井材料由固井A剂、固井B剂和水泥组成,固井A剂包括柔性固井材料、抗收缩剂、粘连剂和调凝剂;固井B剂包括固化剂和溶解剂;柔性固井材料选自双环戊二烯改性不饱和聚酯、乙烯基甲苯、α‑甲基苯乙烯、邻苯二甲酸乙烯酯、间苯二甲酸乙烯酯和对苯二甲酸乙烯酯。本发明固井剂常温为低粘度液体,高温为高强度固体,液体固化温度和时间可调,固化后兼具刚性和韧性,与钢铁或岩石有较好粘接性,且具有耐酸碱盐的抗腐蚀性;可用在解决油气井固井等工程问题、巩固疏松地层,封堵弃置作业,控制管线、阀门等设备的泄露修复,挤压作业修复,砾石充填作业,油气井固井和临井隔离等油气田开发领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN114482916A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111611592.7
申请日:2021-12-27
Applicant: 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
Abstract: 本发明涉及一种带封隔器的尾管控压候凝施工参数分析方法、装置及介质,包括如下步骤:提取考虑井眼轨迹影响的裸眼段地层特征值;尾管的顶部封隔器坐封前控压施工参数分析;尾管送入工具丢手后的循环过程控压施工参数分析;尾管送入工具上提过程中控压施工参数分析;环空水泥浆防窜能力达标前循环控压候凝施工参数分析;目标井带封隔器的尾管控压候凝过程的极限可作业窗口评价。本发明提供的方法能够指导现场尾管固井控压候凝施工方案的设计,有效提高尾管固井候凝过程中的防油、气、水窜能力,改善窄压力窗口地层的尾管固井质量,保证油田的后续安全生产。
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公开(公告)号:CN114133172A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111501708.1
申请日:2021-12-09
Applicant: 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: C04B28/00 , C04B14/06 , C04B18/26 , C09K8/467 , C04B111/20
Abstract: 本发明公开了一种固井中抗二氧化碳腐蚀水泥浆及其制备方法。所述固井中抗CO2腐蚀水泥浆,由水泥、纳米SiO2、UF纤维素纤维、降失水剂、分散剂和水制成;100质量份的所述水泥中,各组分的含量如下:纳米SiO20.5~2.5%,UF纤维素纤维0.1~0.5%,降失水剂0.6~0.8%,分散剂0.2~0.5%;抗CO2腐蚀水泥浆的液固比为0.44~0.50。本发明利用纳米SiO2对水泥石内部的微孔隙起到充填堵孔作用,进而提高水泥石的致密性和强度,同时还可参与水化反应提高水化产物的Si/Ca,进而改善水化产物的抗腐蚀能力;本发明利用UF纤维素纤维,具有较好的分散性和亲和性,可以提高水泥浆的力学强度,尤其是抗拉强度。
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