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公开(公告)号:CN117568004A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311530327.5
申请日:2023-11-16
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种松香改性纤维暂堵剂及其制备方法和应用,所述松香改性纤维暂堵剂包括:松香改性纤维,松香改性碳酸钙粉末,水溶性高分子聚合物;其中,松香改性纤维的制备方法为:步骤S1:先采用松香施胶法对可降解纤维进行施胶改性,改善其强度并抑制透水性能,增强其暂堵功能;步骤S2:采用松香粉末与步骤S1中得到的改性可降解纤维混合均匀后加压摩擦揉搓,得到最终改性可降解纤维,实现松香干粉涂敷于纤维表面,以便增加纤维之间的摩檫力;将松香改性纤维暂堵剂与压裂液稠化剂混合后加水调节粘度,得到纤维暂堵压裂液,该压裂液具备封堵性能优异,解堵容易等优点,具备极强的现场推广潜力。
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公开(公告)号:CN117248848A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311352727.1
申请日:2023-10-19
Applicant: 西南石油大学
IPC: E21B31/107
Abstract: 本发明涉及一种震击器及震击方法,具体涉及一种机械液压式震击器及震击方法。该震击器包括中间套筒,中间套筒下方依次下套筒、油缸接头、油缸缸体和下接头,下接头上装有导向芯轴,导向芯轴上套装有驱动轴,驱动轴的顶端装有上接头;下接头上方依次设置有冲击活塞和导流活塞,油缸缸体上设置有缩径台肩;油缸缸体中充装有液压油。该震击器能在钻柱一个冲程内形成3次冲击,能在单个震击周期内,有效提升震击频率,从而能在冲程频率不变的情况下,有效提升震击频率,快速解卡,解决了现有震击器震击频率低,不利于快速解卡的问题。
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公开(公告)号:CN114741991A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210659705.9
申请日:2022-06-13
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/10 , G06T17/20 , G06F17/14 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了用于海洋立管的仿生鲨鱼皮减阻控制方法,建立具有仿生鲨鱼皮表面的圆柱三维数值模型;设置流体计算域,确定边界条件;划分六面体网格;对网格无关性进行验证;对数值模型进行验证;采用大涡模拟法进行数值模拟,基于模拟结果计算升力系数均方根、阻力系数平均值,并采集流场涡量、三维涡结构;根据升力系数均方根、阻力系数平均值、流场涡量和三维涡结构评价减阻效果:若减阻效果不满足设定要求,重新建立所述圆柱三维数值模型。本发明提供用于海洋立管的仿生鲨鱼皮减阻控制方法,以解决现有技术中克服海洋立管涡激振动的技术难题,实现基于仿生学原理为海洋立管克服涡激振动提供具有工程可行性的技术手段的目的。
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公开(公告)号:CN111980670B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202011054871.3
申请日:2020-09-27
Applicant: 西南石油大学 , 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种海洋天然气水合物钻采过程中井底沉砂量的计算方法,包括:步骤一,获取海洋天然气水合物射流碎化钻采过程中井口监测参数和地层参数;步骤二,计算环空井口返出的天然气的体积流量的固态等效体积流量Qhyd1(t);步骤三,计算环空井口返出的水合物颗粒完全分解出的天然气的固态等效体积流量Qhyd2(t);步骤四,计算钻采过程中天然气水合物固态等效体积流量Qhyd(t);步骤五,计算进入井筒环空中所含泥砂的体积速率Qs(t);步骤六,计算井底沉砂速率Qss(t);步骤七,计算井底沉砂体积Vss(t),即为指定开采时间的井底沉砂量。本发明能够在现场施工条件下,便捷计算射流碎化过程中海洋天然气水合物层的井底沉砂量,为钻井安全施工提供依据,避免安全事故的发生。
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公开(公告)号:CN111980670A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202011054871.3
申请日:2020-09-27
Applicant: 西南石油大学 , 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种海洋天然气水合物钻采过程中井底沉砂量的计算方法,包括:步骤一,获取海洋天然气水合物射流碎化钻采过程中井口监测参数和地层参数;步骤二,计算环空井口返出的天然气的体积流量的固态等效体积流量Qhyd1(t);步骤三,计算环空井口返出的水合物颗粒完全分解出的天然气的固态等效体积流量Qhyd2(t);步骤四,计算钻采过程中天然气水合物固态等效体积流量Qhyd(t);步骤五,计算进入井筒环空中所含泥砂的体积速率Qs(t);步骤六,计算井底沉砂速率Qss(t);步骤七,计算井底沉砂体积Vss(t),即为指定开采时间的井底沉砂量。本发明能够在现场施工条件下,便捷计算射流碎化过程中海洋天然气水合物层的井底沉砂量,为钻井安全施工提供依据,避免安全事故的发生。
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公开(公告)号:CN119962434A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510042278.3
申请日:2025-01-10
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/17 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F113/14
Abstract: 本发明公开了考虑管土接触作用的钢悬链立管涡激振动特性分析方法,包括如下步骤:S1:根据外部海流速度大小、立管所处水深、立管固定点位置及内外径参数对深海钢悬链立管进行构型模拟;S2:基于虚功和哈密顿变分原理,建立考虑管土接触作用下的钢悬链立管力学模型;S3:建立考虑倾角来流对立管动力响应影响的流体力模型和尾流振子模型;S4:将建立的流体力模型、钢悬链立管力学模型与尾流振子模型进行耦合,并基于模型的边界条件采用Newmark‑β法,求解考虑管土接触作用下的钢悬链立管动力响应,并得到涡激振动响应规律。本发明可为钢悬链立管的安全评估以及振动控制方面提供可靠的理论依据和技术支持。
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公开(公告)号:CN119203840A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411342801.6
申请日:2024-09-25
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06Q50/02 , E21B49/00 , E21B47/001 , E21B17/01 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种考虑涡激振动的深水无隔水管钻井钻柱安全分析方法,包括以下步骤:S1.根据相关参数对深水无隔水管钻井钻柱进行模拟,模拟实际钻井过程中钻柱的振动情况;S2.建立海水段钻柱力学模型,并计算在不同影响因素下海水段钻柱的动力学特性;S3.建立泥线边界,并将海水段钻柱参数作为地层段钻柱的初始参数;S4.计算考虑钻柱‑井壁接触、钻头‑地层耦合作用下的地层段钻柱动力学特性;S5.根据动力学特性对钻柱进行分析;S6.预测钻柱安全情况。本发明同时考虑了海洋环境载荷以及地层的作用,得到了无隔水管钻井钻柱整体的动力学特性,为保证后期无隔水管钻井钻柱安全提供理论性指导。
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公开(公告)号:CN117418806A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311362827.2
申请日:2023-10-20
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种高压气井地面管线的流量优化控制方法,包括以下步骤:步骤S1,建立高压/超高压气井地面管线多级节流温度压力计算模型;步骤S2,计算多级节流级数和对应口径;步骤S3,计算多级节流天然气流量并调整口径分配压差;步骤S4,将计算得到的参数输入给各级节流阀实行远程自动控制。本发明避免了高压超高压气井测试作业地面管线因超高压导致分离设备和节流阀损坏的情况,并根据实时所测数据进行多节流阀联动调整;同时,确保了足够的压降保证分离器和节流阀的稳定运行,同时为天然气流量最优化增产提供理论支撑。
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公开(公告)号:CN112162085A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011033549.2
申请日:2020-09-27
Applicant: 西南石油大学 , 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明涉及一种模拟盐度对孔隙天然气水合物影响的实验装置,由显微镜1、摄像机2、计算机3、微模型4、热电偶17、双冷却室11、冷冻浴循环器12、水泵5、储水罐16、甲烷气瓶18、螺杆泵10组成,所述显微镜连接摄像机、计算机;所述双冷却室连接冷冻浴循环器,双冷却室外腔装有循环冷却液,内腔装有蒸馏水;所述微模型位于双冷却室内腔,热电偶位于蒸馏水中,微模型中心刻蚀有孔格网,用以模拟水合物沉积层,孔格网左右各分布2个与孔格网连通的圆孔,其中一个圆孔连接水泵、储水罐,另一个呈对角线分布的圆孔连接螺杆泵、甲烷气瓶。本发明原理可靠,操作简便,能真实模拟天然气水合物钻井工况,有效解决盐度使水合物生成量和稳定区降低的问题。
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公开(公告)号:CN111648749A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010659703.0
申请日:2020-07-09
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司 , 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种海底浅表层天然气水合物移动立管式开采系统及开采方法。所述海底浅表层天然气水合物移动立管式开采系统包括采气船以及设于所述采气船上的海水泵输装置、加热装置、管输装置、喷射装置、收集装置、分离装置和储存装置;海水泵输装置的出口与所述加热装置连接;管输装置包括一内管和套于其外部的外管,内管的一端与加热装置连通,另一端配合喷射装置,外管的一端与分离装置连通,另一端配合收集装置;分离装置的天然气出口与压缩装置连通,压缩装置的出口与储存装置连通。本发明可以解决常规建井开采水合物单井采收率的问题,能够为商业化开采天然气水合物提供一种全新的思路。
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