-
公开(公告)号:CN118065879A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410422458.X
申请日:2024-04-09
申请人: 西安石油大学
IPC分类号: E21B47/022 , E21B44/00 , E21B7/04
摘要: 本发明公开了一种定向井井眼曲率实时测量与控制方法,用于在钻具钻进时,采用同一底部钻具组合中设置多个测量装置,实时测量并计算当前钻井段的实时曲率。并提出包含整个定向井钻进过程中的垂直钻井、稳斜稳方位钻井与曲线段钻井等井段基于实时曲率、近钻头井斜、方位角等测量结果与计划井眼轨迹坐标进行对比与数据处理,给出下一钻井工具导向参数与定向钻机钻井参数。并利用人工手动控制方法与井下自动曲率控制方法实现曲率控制,使钻进井眼轨迹可以跟随计划井眼轨迹,提高定向井钻井效率。
-
公开(公告)号:CN113509672A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110622214.2
申请日:2021-06-03
申请人: 西安石油大学
摘要: 一种适用于野外场景的多连锁监控消防装置及监控方法,消防装置包括二维舵机,二维舵机一侧设有系统柜,二维舵机后方设有水箱,二维舵机顶端通过支架分别并列设置有红外温度传感器、激光灯警报器及射水喷头,气体传感器位于射水喷头后部,射水喷头通过管道连接的水箱内底部的水泵,液位传感器设置于近水箱内底部;通过装置将红外测温传感器、空气质量传感器结合到一起,利用多方面数据提高报警准确性及报警精度,自动监测模式可以经过多次循环监测从而筛选出更易产生高温的测量点,并且通过串口,用户可以访问保存与设备中所有测温点的温度值;本发明集成监测、警报、洒水降温的消防全功能,为野外场景提供灵敏度高、即时监测、高效安全的消防连锁监控装置及方法。
-
公开(公告)号:CN116256013A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310222818.7
申请日:2023-03-09
申请人: 西安石油大学 , 陕西智钻新能科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种钻具探管自动化标定设备及使用方法,属于石油工程旋转导向钻井技术领域,用于探管的自动化标定及测试验证。克服传感器非正交误差以及实际作业温度对测量精度的影响,采用该方法可以快速对钻具方向探管进行标定,消除由于传感器非正交性引起的机械安装误差的同时,将温度补偿加入标定过程中,从而解决了仅在传统室温下标定而忽略井下高温影响的弊端,提高了钻具方向探管标定准确性与效率,使标定过程标准化流程化。同时本系统中的自动旋转加热装置还可配合下位机,对标定完成的探管快速进行准确性验证,加快了整体标定过程的迭代。
-
公开(公告)号:CN116122785A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211259753.5
申请日:2022-10-14
申请人: 西安石油大学
摘要: 一种基于物质平衡的非常规储层体积压裂效果评价方法,首先建立非常规储层体积压裂物质平衡方程组;然后通过设计计算流程、编制多井同步求解程序,最终求解得到各油井体积压裂效果的关键评价参数;最后定量分析体积压裂改造过程中的注入液量在各部分体积所占的比例,得到了不同施工参数条件下体积压裂效果评价参数理论图版,并以非常规储层实际区块典型井组为例,定量评价了不同井网开发阶段的体积压裂效果,最终形成一套基于物质平衡的非常规储层体积压裂效果评价方法,具有参数输入和计算步骤简单的特点,可及时指导非常规油气藏进行开发井网调整及综合治理。
-
公开(公告)号:CN113980169A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111299494.4
申请日:2021-11-04
申请人: 西安石油大学
IPC分类号: C08F220/18 , C08F212/08 , C08K3/04 , C09K8/508 , C09K8/516 , C09K8/588 , C09K11/02 , C09K11/65
摘要: 一种荧光苯丙聚合物复合微球调驱剂及其制备方法,原料为:十二烷基磺酸钠、TMN‑10、正丁醇、去离子水、苯乙烯、丙烯酸乙酯、过硫酸铵、葡萄糖、磷酸二氢钾;通过优化反应单体,选择刚性单体苯乙烯和软单体丙烯酸乙酯作为主要原料合成水包油型苯丙乳液聚合物微球,加聚合物微球的强度;合成的水包油型苯丙聚合物微球以水作为溶剂,可以避免使用白油造成的污染,同时可以解决由使用大量白油造成的高成本问题,将碳量子点纳米颗粒引入水包油型苯丙聚合物微球调驱剂中,通过碳量子点的荧光示踪效应,实现对聚合物微球调驱过程的动态监测及评价;同时,克服目前荧光聚合物微球引入有机荧光染料造成的抗地下水中金属离子的干扰能力差等缺点。
-
公开(公告)号:CN107299832B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201710527347.5
申请日:2017-06-30
申请人: 西安石油大学
IPC分类号: E21B47/047 , E21B47/14
摘要: 一种用频差式次声波发生器测量油井动液面的方法,包括以下步骤:1)首先分别在每根套管接箍的内侧和每根油管接箍的外侧预装回音器;2)将频差式次声波发生器安装于井口上方,并与控制单元相连,控制单元再分别与井口的微音器以及远端的上位机和示波器相连;3)通过上位机给控制单元发出信号,产生的次声波向井下发射,随后,井口微音器接收井下回音器以及动液面反射回的反射波,再将反射波转换为电信号并在示波器上显示出来;4)将电信号传输给AD采样芯片,经过芯片计算得出动液面高度,并将结果传送给上位机;本测量方法具有安全性高、作业成本和施工强度低、过程可控、测量误差小的优点,并可对油井动液面进行实时连续地远程无人监测。
-
公开(公告)号:CN107143324B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN201710527362.X
申请日:2017-06-30
申请人: 西安石油大学
IPC分类号: E21B47/047 , E21B47/14
摘要: 一种测量油井动液面的频差式次声波发生器,由超声波发射装置和次声波合成装置两部分组成,并通过换能器下接头相连;超声波发射装置包括超声波外筒,在外筒内部的一端设有换能器上接头,该上接头内部嵌装有传输线、并与超声波换能器一端连接,超声波换能器的另一端穿过换能器下接头;所述次声波合成装置包括次声波外筒,外筒一端外接于换能器下接头,另一端的内部设有次声波合成器,下接头、次声波外筒和次声波合成器三者形成空腔;次声波合成器包括控制单元ARM,ARM端的地址总线、数据总线和控制总线与次声波合成单元FPGA以并行传输方式相连;本发明预留了可编程接口,可进行其它的后续扩展应用,能够对动液面实时连续监测,可精确控制频率。
-
公开(公告)号:CN113980169B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202111299494.4
申请日:2021-11-04
申请人: 西安石油大学
IPC分类号: C08F220/18 , C08F212/08 , C08K3/04 , C09K8/508 , C09K8/516 , C09K8/588 , C09K11/02 , C09K11/65
摘要: 一种荧光苯丙聚合物复合微球调驱剂及其制备方法,原料为:十二烷基磺酸钠、TMN‑10、正丁醇、去离子水、苯乙烯、丙烯酸乙酯、过硫酸铵、葡萄糖、磷酸二氢钾;通过优化反应单体,选择刚性单体苯乙烯和软单体丙烯酸乙酯作为主要原料合成水包油型苯丙乳液聚合物微球,加聚合物微球的强度;合成的水包油型苯丙聚合物微球以水作为溶剂,可以避免使用白油造成的污染,同时可以解决由使用大量白油造成的高成本问题,将碳量子点纳米颗粒引入水包油型苯丙聚合物微球调驱剂中,通过碳量子点的荧光示踪效应,实现对聚合物微球调驱过程的动态监测及评价;同时,克服目前荧光聚合物微球引入有机荧光染料造成的抗地下水中金属离子的干扰能力差等缺点。
-
公开(公告)号:CN114189237A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202210133244.1
申请日:2022-02-14
申请人: 西安石油大学
IPC分类号: H03K17/732 , G06F30/3308
摘要: 本公开涉及集成电路领域,公开一种IGCT电路模型、硬驱动电路模型及建模方法。该IGCT电路模型,包括两个并联设置的GCT单元,GCT单元除了包括第一晶体管、第二晶体管和第一等效电阻、第二等效电阻、第三等效电阻外,还包括开关管和等效电容,第一晶体管的第一端作为GCT单元的阳极,第二晶体管的第一端作为GCT单元的阴极,开关管的控制端作为GCT单元的门极。开关管的开启速度为纳秒级,该开关管可用于表征IGCT的关断特性,本公开通过在GCT单元的门极和阴极之间引入开关管,建立的IGCT电路模型能够正确表征IGCT关断时1µs内的换流特性。
-
公开(公告)号:CN111079341A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN202010061845.7
申请日:2020-01-19
申请人: 西安石油大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/14
摘要: 一种基于迭代算法的智能完井与油藏非稳态耦合方法,步骤一、获取耦合模拟所需参数;步骤二、在耦合迭代前,确定初始状态;步骤三、在任一时间步T=t进行耦合迭代运算,步骤四、对比时间步T=t时,油藏模拟器和完井模拟器分别计算的含井网格的压力和流量,基于独立运行的油藏模拟器和完井模拟器,以迭代的方式实现耦合流动的非稳态模拟,充分考虑智能完井与油藏之间的相互影响以及智能完井调控产生的非稳态流动特征,通过在每一时间步进行迭代并将迭代结果按时间进行步进,实现开发周期内非稳态的耦合流动模拟,准确模拟和预测智能完井动态调控下油藏的开发动态,为进一步优化调控和提高开发效率提供了依据。
-
-
-
-
-
-
-
-
-