一种低温固井用水泥浆体系水化热测定装置

    公开(公告)号:CN113484361B

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202110777900.7

    申请日:2021-07-09

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明涉及一种低温固井用水泥浆体系水化热测定装置,由低温恒温水浴、制冷系统、压力系统、温度控制系统以及数据收集处理系统组成,低温恒温水浴包括低温恒温水箱、搅拌器、循环管道和压缩空气进口,水箱内设搅拌器,不同位置固定吸附式温度传感器,底部设置压缩空气进口;制冷系统包括压缩机、蒸发器、过滤器、膨胀阀和冷凝器;压力系统包括高压釜体、压力传感器和空气压缩机,高压釜体内固定水泥浆杯,浆杯内有铜套管包覆的热电偶,热电偶穿过高压釜盖的中空螺柱连接数字显示操作仪和计算机。本发明测试过程灵活,容错率高,能够同时满足水泥浆的低温高压养护以及精准测试对比固井水泥浆体系在各个水化阶段的水化热释放情况及差异。

    一种水泥浆塑态体积收缩率的确定方法

    公开(公告)号:CN103558364A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310583289.X

    申请日:2013-11-19

    IPC分类号: G01N33/38

    摘要: 本发明公开了一种水泥浆塑态体积收缩率的确定方法,依次包括以下步骤:(1)获取套管、井眼相关尺寸参数;(2)获取套管、地层岩石相关力学参数;(3)确定油气井相关工况参数;(4)计算储层压力、水泥浆初始液柱压力;(5)计算水泥浆的等温压缩系数;(6)配制水泥浆进行失重实验,并确定水泥浆终凝时间;(7)按相似性对比原则确定实际工况下的孔隙压力下降曲线;(8)计算水泥浆塑态体积收缩率。本发明水泥浆塑态体积收缩率数学模型综合考虑了井下套管、地层的实际受力工况和水泥浆的失重性能,原理可靠,操作简单,能有效确定水泥浆在凝结过程中的塑态体积收缩率变化规律,为水泥浆塑态体积收缩率的确定提供了一种科学的方法。

    一种油气井水泥浆凝固过程中动态渗透率测试装置及方法

    公开(公告)号:CN114279936B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202111631761.3

    申请日:2021-12-29

    IPC分类号: G01N15/08 G01N25/48

    摘要: 本发明公开了一种油气井水泥浆凝固过程中动态渗透率测试装置及方法,该装置包含:密封浆杯、上端压力控制系统、下端微流量控制系统、温控系统、环空注排系统和计算机控制采集系统。其中,密封浆杯用于内盛装待测水泥浆;上端压力控制系统用于在待测水泥浆上端施加压力;下端微流量控制系统用于控制测试介质在待测水泥浆内部微渗流;温控系统用于对待测水泥浆加热测温;环空注排系统用于为密封浆杯内注排加热介质。本发明以微渗流方式监测水泥浆凝固过程中渗透率发展的过程,测试介质以微弱的流量渗过水泥浆,不影响水泥浆水化胶凝结构形成;测试介质使用配浆水,不影响水泥浆水化,能够模拟水泥浆在温度、压力下井筒中水化凝固。

    基于剪切力相等的钻井液泥饼冲洗测定系统、方法及应用

    公开(公告)号:CN114046144A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111088672.9

    申请日:2021-09-16

    IPC分类号: E21B49/00

    摘要: 本发明属于石油勘探开发技术领域,公开了一种基于剪切力相等的钻井液泥饼冲洗测定装置、方法及应用,所述基于剪切力相等的钻井液泥饼冲洗测定装置设置有:井筒循环冲洗模拟系统、加热系统、检测评价系统、数据显示系统、中央处理系统、剪切力计算系统、控制系统。本发明为模拟固井作业过程中泥饼冲洗的评价装置,通过测试控制剪切力来评价冲洗效率,可更深层次揭示泥饼破坏机理,提升冲洗评价的准确性。通过剪切力计算程序计算井下泥饼受剪切力大小,程序自动确定转速,以该转速启动电机,对比剪切力测试值与计算值,微调转速达到设定的剪切力。本发明可以评价不同温度、不同剪切力以及不同冲洗液作用下泥饼的冲洗效率。

    高温高压固井一、二界面封固能力测试装置及方法

    公开(公告)号:CN104406910B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410582669.6

    申请日:2014-10-27

    IPC分类号: G01N19/04

    摘要: 本发明公开了高温高压固井一、二界面封固能力测试装置及方法,该装置主要由釜体、外压泵、内压泵、加热带、围压套、内压管、氮气源、转子流量计、观察锥形瓶、外压力传感器、外电偶、内压力传感器、内电偶、气液排放阀、计算机组成。该方法包括:(1)将模拟岩心套上围压套置于釜体内,倒入钻井液;(2)加热釜体,向钻井液内注入压力P1,养护3d形成人造泥饼;(3)将水泥浆倒入内压管与模拟岩心形成的环形空间内,温度设定为井下温度T1,加压至实验所需围压P2,养护3d形成水泥环;(4)对内压管内部加压至实验所需压力P3,测试一、二界面的封固能力。本发明原理可靠,能准确测试高温高压条件下固井一、二界面处的封固能力,评价结果更为精确。

    一种水泥浆塑态体积收缩率的确定方法

    公开(公告)号:CN103558364B

    公开(公告)日:2015-03-18

    申请号:CN201310583289.X

    申请日:2013-11-19

    IPC分类号: G01N33/38

    摘要: 本发明公开了一种水泥浆塑态体积收缩率的确定方法,依次包括以下步骤:(1)获取套管、井眼相关尺寸参数;(2)获取套管、地层岩石相关力学参数;(3)确定油气井相关工况参数;(4)计算储层压力、水泥浆初始液柱压力;(5)计算水泥浆的等温压缩系数;(6)配制水泥浆进行失重实验,并确定水泥浆终凝时间;(7)按相似性对比原则确定实际工况下的孔隙压力下降曲线;(8)计算水泥浆塑态体积收缩率。本发明水泥浆塑态体积收缩率数学模型综合考虑了井下套管、地层的实际受力工况和水泥浆的失重性能,原理可靠,操作简单,能有效确定水泥浆在凝结过程中的塑态体积收缩率变化规律,为水泥浆塑态体积收缩率的确定提供了一种科学的方法。

    一种胶凝态水泥浆渗透率的测试方法

    公开(公告)号:CN103512839A

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201310439112.2

    申请日:2013-09-24

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明公开了一种胶凝态水泥浆渗透率的测试方法,依次包括以下步骤:(1)配制水泥浆,测试水泥浆的静胶凝强度曲线SGS(t);(2)计算水泥浆静止10min后的渗透率;(3)向水泥浆柱两端施加压力,水泥浆开始滤失;(4)确定水泥浆平均滤失速率和水泥浆渗透率;(5)测试对应的水泥石渗透率;(6)得胶凝态水泥浆渗透率初始曲线;(7)采用静胶凝强度曲线SGS(t)对上述结果进行修正,得修正后的胶凝态水泥浆渗透率。本发明综合了液态水泥浆、胶凝态水泥浆以及凝固后水泥石的性能,原理可靠,操作方便,能确定水泥浆在凝固过程中胶凝过渡态渗透率随时间变化的关系,为水泥浆防气窜能力评价提供了科学依据,具有广阔的应用前景。

    一种基于GIS的城市复杂多源管网爆管分析方法及系统

    公开(公告)号:CN116756895A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202311025479.X

    申请日:2023-08-15

    摘要: 本发明公开了一种基于GIS的城市复杂多源管网爆管分析方法及系统,包括以下步骤:对管网数据进行拓扑处理;基于GIS建立管网几何网络数据集;区分干线、支线、多源汇气、环网及非环网等情况设计关阀算法,针对传统流向分析只能对单一流向进行溯源的分析函数进行拓展,能够适应环网上的不固定流向和对下游分析中的多源汇气流向,对城市复杂管网给出快速而全面的关阀决策支持;基于C#和ArcEngine编程完成实现关阀算法,得到对泄露处的关阀分析结果并可将结果及分析路径可视化显示。本发明所提供的方法对数据处理操作易学简便,对关阀方案算法分析快速准确,原理可靠,能够普遍适用于复杂的管网关阀决策的需要。