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公开(公告)号:CN116451361A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310029232.9
申请日:2023-01-09
申请人: 中海石油(中国)有限公司上海分公司 , 中海油田服务股份有限公司上海分公司 , 物华能源科技有限公司
IPC分类号: G06F30/17 , G06N3/126 , G16C60/00 , G06Q50/02 , G06F111/10 , G06F111/06 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F119/02 , G06F111/04
摘要: 本发明一种基于多目标遗传算法的粉末药型罩材料本构拟合方法,结合试验测试与仿真计算结果,使用中心复合设计思路有序调整仿真计算模型中药型罩的材料本构参数并进行大量仿真计算,基于仿真结果使用响应曲面法和多目标遗传算法对仿真模型中粉末药型罩的材料本构参数进行优化设计,从而确定粉末药型罩JOHNSON‑COOK本构关系中的5个关键参数。该方法精确度高、拟合效果好,能够确定不同配方粉末药型罩的本构参数,为射孔弹的设计提供参考,进而提高油气井的产能。
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公开(公告)号:CN108485640A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810622762.3
申请日:2018-06-15
申请人: 中海石油(中国)有限公司上海分公司 , 中海油田服务股份有限公司
IPC分类号: C09K8/68 , C07C67/08 , C07C69/60 , C07C231/02 , C07C233/09 , C08F220/56 , C08F220/54 , C08F220/06 , C08F220/58 , C08F226/10 , C08F222/16
摘要: 本发明公开了一种耐高温海水基压裂液增稠剂及其制备方法。本发明的一种耐高温海水基压裂液增稠剂,按质量百分比计,所述耐高温海水基压裂液增稠剂的制备原料包括以下组分:顺丁烯二酸单十二烷基酯钠盐2~3%、N-十六烷基丙烯酰胺2~3%、丙烯酰胺15~20%、丙烯酸钠6~8%、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸钠3~5%、N-乙烯基吡咯烷酮2~3%、氧化还原体系引发剂0.1~0.5%、去离子水58~70%。本发明的制备方法工艺简便,通过合理调节原料及配比和反应条件,制得的耐高温海水基压裂液增稠剂,具有海水中速溶、耐温耐剪切性能优异、清洁环保低伤害、携砂性好和适应性好的特点。
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公开(公告)号:CN102134979A
公开(公告)日:2011-07-27
申请号:CN201110048501.3
申请日:2011-03-01
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司上海分公司 , 西南石油大学 , 中海油田服务股份有限公司上海分公司
IPC分类号: E21B33/138 , C09K8/508
摘要: 本发明涉及利用吸水树脂在油气井形成人工井壁的新方法,该方法用吸水树脂加上清水或盐水配置成完井液或修井液,所述吸水树脂为淀粉类吸水树脂、纤维素类吸水树脂或合成吸水树脂,各组分用量如下:吸水树脂1~2重量%,吸水引发剂0.2~0.5重量%,胶体保护剂0.2~0.5重量%,其余组分为水或一价盐水。该吸水树脂完井液或修井液通过加入一价盐NaCl或KCl来调节密度,通过调整吸水树脂浓度来控制其溶液表观粘度,根据井筒容积来设计完井液或修井液用量。本发明可在高温下发生物理和化学变化形成人工井壁即胶质暂堵层,有效提高低压地层的承压能力,防止完井液或修井液在产层的漏失,保证作业安全和油气井产能,施工工艺简单,成本相对低廉。
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公开(公告)号:CN201581876U
公开(公告)日:2010-09-15
申请号:CN200920243998.2
申请日:2009-12-16
IPC分类号: E21B43/119 , E21B43/117
摘要: 本实用新型公开了一种油气井用大孔超深穿透射孔弹,主要包括弹壳、药型罩和炸药。弹壳内腔由圆柱形传爆孔、小圆台腔、大圆台腔和圆柱形腔依次相接形成,传爆孔直径为3mm-5mm,小圆台腔锥角为90°-120°,大圆台腔锥角为20°-40°,圆柱形腔直径为40mm-48mm,长度为18mm-30mm。本实用新型兼有穿孔较大和穿透超深的双重特性,解决了现有射孔弹不能同时实现大穿孔和超深穿透的问题,能显著提高油气井产能。
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公开(公告)号:CN103174401B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201110433446.X
申请日:2011-12-21
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司上海分公司
IPC分类号: E21B43/16 , E21B43/11 , E21B43/267 , E21B47/00 , E21B36/00
摘要: 本发明公开了一种射孔压裂测试系统的地面装置,其中,所述地面装置包括钻井船(50)以及设置在该钻井船(50)上的射孔装置(10)、压裂装置(20)和测试装置(30),所述射孔装置(10)设置在所述钻井船(50)的后部,所述压裂装置(20)设置在所述钻井船(50)的中部,所述测试装置(30)设置在所述钻井船(50)的左部。该地面装置将射孔压裂测试系统的装置一次性进行布置,避免重复作业,提高作业效率,减少作业时间,降低作业费用。
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公开(公告)号:CN105003239A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201410150748.X
申请日:2014-04-15
IPC分类号: E21B43/26
摘要: 本发明公开了一种海上压裂水平井压后效果评价方法,包括:建立基质线性流动方程;根据所建立的基质线性流动方程计算初始裂缝半缝长和初始缝间距;基于计算得到的所述初始裂缝半缝长和所述初始缝间距建立数值模型;以及基于所建立的数值模型,通过数值模拟对日产气量和累积产气量进行拟合,以及根据拟合结果调整所述初始裂缝半缝长和所述初始缝间距以实现完全拟合。通过上述技术方案,提供了将水平井多裂缝解析模型和水平井多裂缝数值模拟相结合的评价方法,上述方法既能避免数模的多解性又能提高解析解的精确性。
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公开(公告)号:CN103033894A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201110300141.1
申请日:2011-09-30
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司上海分公司 , 北京蔚蓝仕科技有限公司
IPC分类号: G02B6/44
摘要: 本发明提供了一种光缆,所述光缆包括至少一根光纤(1),其中,所述光缆还包括由内到外依次包覆在光纤(1)表面的纤膏层(2)、第一防护层(3)、阻氢层(4)和第二防护层(5)。本发明还提供了一种光缆的制备方法,该方法包括由内到外依次形成包覆在光纤(1)表面的纤膏层(2)、第一防护层(3)、阻氢层(4)和第二防护层(5)。本发明提供的光缆具有优异的阻氢性能,能够满足在井下苛刻的环境中使用的要求。
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公开(公告)号:CN102020980A
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN200910173430.2
申请日:2009-09-16
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司上海分公司 , 中海油能源发展股份有限公司监督监理技术分公司 , 长江大学 , 湖北江汉石油技术有限公司
IPC分类号: C09K8/584
摘要: 本发明提供了一种用于防止地层水锁的组合物,其中,所述组合物含有氟碳表面活性剂、两性孪连表面活性剂和第三类表面活性剂,所述第三类表面活性剂为具有通式为CnH2n+1C6H5(OCmH2m)xOH或CnH2n+1(OCmH2m)xOH的非离子表面活性剂,其中,n为8-20的整数,m为1-4的整数,x为4-30的整数。本发明还提供了所述组合物在防止地层水锁上的应用。采用本发明提供的所述用于防止地层水锁的组合物,能够大幅度降低气水、油水间的界面张力和增大水对岩石矿物表面的润湿角,同时所述组合物还具有一定的驱油效果,从而能够降低气(油)驱水的毛细管压力,进而有效地防止地层水锁。
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公开(公告)号:CN109751004A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910236437.8
申请日:2019-03-27
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司上海分公司
摘要: 本发明属于油气田开发技术领域,公开了井下控制管线封堵工艺及系统。井下控制管线封堵工艺包括以下步骤:记录油井套管内的套管压力和油管压力;确定井上控制管线正常,随后以高于套管压力的压力向井下控制管线内注入至少两倍于井下控制管线容积的工作介质,测定工作介质的泄露速度;对井下控制管线泄压,并根据回流的工作介质的体积计算泄漏点的深度;向井下控制管线内注入堵漏剂;向井下控制管线内注入工作介质将堵漏剂推动至泄漏点处。本发明通过向井下控制管线内注入堵漏剂,堵漏剂在压力差的作用下从泄漏点边缘逐渐向中间聚合形成有一定柔韧度的固体将泄漏点封堵,操作简便,成本低,能及时的堵漏,避免对油气井的正常生产造成很大的影响。
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公开(公告)号:CN105019875B
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201410150678.8
申请日:2014-04-15
申请人: 中海石油(中国)有限公司上海分公司 , 中海油能源发展股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: E21B43/26
摘要: 本发明公开了一种人工隔层隔离剂评价方法,该方法包括:确定所述隔离剂的物理特性,该物理特性包括与压裂液的配伍性;在确定所述隔离剂与所述压裂液的配伍性良好的情况下,检测所述隔离剂在所述压裂液中的上浮/下沉速度;确定所述隔离剂的地层遮挡强度;以及输出评价结果。通过上述技术方案,能够对待评价的隔离剂综合进行物理特性评价、上浮/下沉速度评价以及遮挡强度评价,从而对隔离剂进行有效评价,并且评价方法考虑了地层的应用环境,因此评价的结果能直接应用于现场。
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