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公开(公告)号:CN112966023B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202110269788.6
申请日:2021-03-12
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: G06F16/2458 , G06F16/28 , G06F18/2431 , G06Q50/02
摘要: 本发明涉及一种井筒的完整性预判方法,所述方法包括以下步骤:S1、根据现有油气井数据建立大数据样本;S2、确定待预判井的特征;S3、从所述大数据样本中随机产生k个数据子集;S4、计算所述k个数据子集的离散型属性及连续型属性的信息增益率;S5、利用所述信息增益率分裂子集,建立起第1颗至第k颗决策树;S6、将待预判井的特征置于所述第k颗决策树中,投票决策第n年所述待预判井的井筒完整性。本发明克服了现有方法准确度低,易受异常数据干扰,未考虑生产时间储层温压等因素造成预判不准的缺点。
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公开(公告)号:CN112347424B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202011245283.8
申请日:2020-11-10
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: G06F17/18 , G06Q10/0635 , G06Q10/0639 , G06Q50/02
摘要: 本发明公开了一种基于Weibull函数的超高温高压开发安全钻井概率的评估方法。该方法包括以下步骤:收集超高温高压地层的孔隙压力数据样本以及直井破裂压力数据样本;通过各区间孔隙压力和直井破裂压力出现频次,得到各区间孔隙压力和直井破裂压力的概率密度分布;确定孔隙压力和直井破裂压力概率密度双参数Weibull函数表达式;积分得到孔隙压力和直井破裂压力的累积概率函数表达式;确定直井安全压力的累积概率表达式;确定定向井的安全压力的累积概率表达式;计算超高温高压定向井的安全钻井概率值。利用本发明方法可在开发井开钻之前评估安全钻井概率,规避高风险作业,减少(56)对比文件Sergey Turuntaev 等《.FormationFracturing by Pore Pressure Drop(Laboratory Study)》《.ISRM InternationalConference for Effective and SustainableHydraulic Fracturing》.2013,993-1011.
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公开(公告)号:CN115477491B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202211172289.6
申请日:2022-09-26
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: C04B24/12 , C04B28/00 , C04B103/10
摘要: 本发明公开了一种基于化学‑机械法的低温固井用超细早强剂及水泥浆。所述低温固井用早强剂的制备方法包括如下步骤:向碱性溶液A中加入分散剂,得到溶液B;向溶液B中同时滴加钙源溶液和硅源溶液,得到溶液C;搅拌溶液C,得到沉淀物;沉淀物经干燥后进行研磨过筛即得。在低温固井用早强剂的基础上,进一步提供了固井用水泥浆,其质量组成如下:水泥100份,降失水剂2~6份,分散剂0.5~2份,早强剂2~6份,水44~46份,缓凝剂0.5~2份,消泡剂0.5~2份。本发明包含低温固井用早强剂的固井用水泥浆体系低温环境下稳定性好,无沉降现象,流变性满足泵送要求,稠化时间可调,失水量低,水泥石早期抗压强度发展快,能应用于低温固井作业,实现油气井有效封固。
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公开(公告)号:CN113529822B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202110829370.6
申请日:2021-07-22
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: E02D33/00
摘要: 本发明公开了一种海上桩靴式平台桩基承载力验证装置及预压载方法,无需先在海床上钻孔取土样、然后到土工实验室里开展三轴测试等实验,而是在桩靴式平台就位插桩前对预定的插桩位置进行预压载,验证海底浅层土承载力,实现真正的原位验证,避免单纯依靠钻孔取样及其分析所带来的误差,甚至因土样扰动或失水造成实验结果无效,导致无可靠的基础数据支撑自升式平台插桩安全分析的问题,防止因为采用了失真的实验数据,导致插桩风险分析结果出现较大偏差,给作业造成误导;可用来验证不同压载量和桩靴面积的自升式平台在预定插桩位置站立的桩基稳定性,防止桩靴式作业平台实际插桩过程出现桩靴贯入过深或突然贯入造成穿刺事故。
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公开(公告)号:CN115586574A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211148028.0
申请日:2022-09-20
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: 本发明涉及基于叠前反演纵横波阻抗预测地层孔隙压力的装置及方法。首先,根据已知井资料,估算出时间和深度关系以及相应的常量参数值;其次,利用叠前弹性参数反演方法提取出纵、横波阻抗和密度数据体;最后、将纵、横波阻抗和密度数据体带入公式计算非井点出地层孔隙压力。传统的地球物理预测孔隙压力的方法仅依靠纵波速度,得到的结果精度较低,不利于储层评价和钻井设计。提出一种基于叠前反演的纵横波阻抗数据联合预测地层压力方法,目的是提高地层孔隙压力预测精度。本发明提出的地层孔隙度预测方法能够充分利用纵、横波阻抗联合思想和反演波阻抗比反演地层速度更稳定且更可靠等创新点提高地层孔隙压力预测的精度。
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公开(公告)号:CN115477491A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211172289.6
申请日:2022-09-26
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: C04B24/12 , C04B28/00 , C04B103/10
摘要: 本发明公开了一种基于化学‑机械法的低温固井用超细早强剂及水泥浆。所述低温固井用早强剂的制备方法包括如下步骤:向碱性溶液A中加入分散剂,得到溶液B;向溶液B中同时滴加钙源溶液和硅源溶液,得到溶液C;搅拌溶液C,得到沉淀物;沉淀物经干燥后进行研磨过筛即得。在低温固井用早强剂的基础上,进一步提供了固井用水泥浆,其质量组成如下:水泥100份,降失水剂2~6份,分散剂0.5~2份,早强剂2~6份,水44~46份,缓凝剂0.5~2份,消泡剂0.5~2份。本发明包含低温固井用早强剂的固井用水泥浆体系低温环境下稳定性好,无沉降现象,流变性满足泵送要求,稠化时间可调,失水量低,水泥石早期抗压强度发展快,能应用于低温固井作业,实现油气井有效封固。
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公开(公告)号:CN115459387A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211115087.8
申请日:2022-09-14
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: 本发明涉及一种可控续流储能系统及方法,其特征在于,包括电池模块、续流储能电路、可控电路、驱动电路和控制模块;所述电池模块用于为所述续流储能电路和负载进行供电;所述续流储能电路用于通过所述电池模块进行充电,并为负载进行供电;所述可控电路用于控制所述负载的工作;所述控制模块用于通过所述驱动电路控制所述可控电路的导通或关断,以及通过所述驱动电路控制所述负载的功率,本发明可以广泛应用于无线声波测井仪技术领域中。
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公开(公告)号:CN114942093A
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210667795.6
申请日:2022-06-14
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: 本发明涉及一种基于光纤光栅的岩石力学测试装置及方法,装置包括:基底,所述基底为框架结构;连接块;第一光纤光栅和第二光纤光栅,所述第一光纤光栅的第一端和第二光纤光栅的第一端对称固定在所述连接块的第一端和第二端,二者的第二端分别与所述基底连接;第一平动式铰链结构和第二平动式铰链结构,所述第一平动式铰链结构和第二平动式铰链结构的第一端对称固定在所述连接块的第三端和第四端,二者的第二端分别与所述基底连接。该测试装置通过在连接块的上下端对称的设置相同的光纤光栅,两根光纤光栅的中心波长漂移量大小相等、方向相反,将两者差分即可消除温度变化的影响,同时提高了传感器的灵敏度。
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公开(公告)号:CN113482595A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110890917.3
申请日:2021-08-04
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: 本发明涉及一种钻井溢流预警方法、系统、设备和存储介质,包括以下步骤:获取原始钻井数据集,并基于获取的原始钻井数据集得到训练集和测试集;用网格搜索和交叉验证相结合的方法确定随机森林算法的最佳参数,并基于最佳参数建立溢流预警模型;基于所述训练集对所述溢流预警模型进行训练,并基于所述测试集对溢流预警模型的效果进行评估,将效果最好的溢流预警模型应用到实际钻井场景中进行溢流预警。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:CN112990580A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110283778.8
申请日:2021-03-17
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: 本发明公开了一种基于贝叶斯算法的钻井溢流预警方法、系统和存储介质,包括以下步骤:1)根据已钻井历史数据建立数据样本;2)分类样本中的属性;3)计算溢流发生和未发生的先验概率;4)计算离散型属性和连续型属性的条件概率;5)根据贝叶斯数据挖掘算法,基于步骤3)所得先验概率、步骤4)所得的离散型属性和连续型属性的条件概率,计算溢流发生的后验概率和溢流未发生的后验概率;6)比较步骤5)中溢流发生和溢流未发生的后验概率的大小,若前者大于后者,则判断为发生溢流,否则判断为未溢流。
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