-
公开(公告)号:CN103194186B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201310126338.7
申请日:2013-04-12
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C09K8/00
Abstract: 本发明涉及一种高密度超微试油工作液及其制备方法。以重量份计,该高密度超微试油工作液的原料组成包括:水100-500份、抗高温分散剂0.1-10份、抗高温分散稳定剂0.1-10份、氢氧化钠0.6-2.0份、防聚结剂5-30份、流型调节剂0.1-10份、滤失控制剂0.1-8份和加重剂,且该高密度超微试油工作液的密度为1.5-2.5g/cm3。该高密度超微试油工作液的制备方法包括以下步骤:在搅拌条件下,在水中按顺序加入各原料,混合均匀后,得到该高密度超微试油工作液。本发明的高密度超微试油工作液具有优良的高温沉降稳定性和流变性,适用于深井、超深井的试油作业条件。
-
公开(公告)号:CN103194186A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310126338.7
申请日:2013-04-12
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C09K8/00
Abstract: 本发明涉及一种高密度超微试油工作液及其制备方法。以重量份计,该高密度超微试油工作液的原料组成包括:水100-500份、抗高温分散剂0.1-10份、抗高温分散稳定剂0.1-10份、氢氧化钠0.6-2.0份、防聚结剂5-30份、流型调节剂0.1-10份、滤失控制剂0.1-8份和加重剂,且该高密度超微试油工作液的密度为1.5-2.5g/cm3。该高密度超微试油工作液的制备方法包括以下步骤:在搅拌条件下,在水中按顺序加入各原料,混合均匀后,得到该高密度超微试油工作液。本发明的高密度超微试油工作液具有优良的高温沉降稳定性和流变性,适用于深井、超深井的试油作业条件。
-
公开(公告)号:CN111783297B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202010618893.1
申请日:2020-06-30
Applicant: 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/20 , G06F113/14 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种考虑APB效应的深水探井套管强度校核方法,包括以下步骤:1)根据现场地质基础数据及深水探井井身结构设计,确定进行套管最大环空压力预测计算的参数;2)根据深水探井的套管材料及尺寸,确定进行套管强度计算的参数;3)根据现有套管强度校核公式,对深水探井各层套管进行强度校核计算;4)根据现有深水高温高压井环空压力预测方法,确定探井转为开发井后各层环空可能产生的最大环空压力;5)将步骤3)中计算得到的各层套管强度与步骤4)预测得到的各层环空最大环空压力进行比较,根据结果选着是都更换材质,直至满足强度要求,保证安全生产。
-
-
公开(公告)号:CN110721738B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN201810781622.0
申请日:2018-07-17
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种加氢精制催化剂及其制备方法和应用,其中,以催化剂的总重为100wt%计,该加氢精制催化剂包括50wt%‑90wt%的载体以及10wt%‑50wt%的活性金属组分,该活性金属组分的量以氧化物计;所述载体包括SnSAPO‑5分子筛和γ‑Al2O3;所述活性金属组分包括Co、Mo、Ni和W中的一种或几种的氧化物和/或硫化物。本发明提供的加氢精制催化剂采用了包含SnSAPO‑5分子筛和γ‑Al2O3共同制备的载体,使得催化剂具有适宜的表面酸性,并且具有较高的比表面积,能够提供较多的活性中心;有效提高了催化剂的加氢脱硫、脱氮反应活性。
-
公开(公告)号:CN111558376B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202010396006.0
申请日:2020-05-12
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种铁基加氢催化剂及其制备方法与应用。以催化剂重量为100wt%计,该催化剂包括50‑80wt%的载体以及20‑50wt%的活性金属组分;其中,所述载体为C12A7‑O2‑‑C12A7‑H‑‑C12A7‑e‑‑Al2O3复合氧化物。本发明还提供了上述铁基加氢催化剂的制备方法以及在柴油和/或重油的催化加氢中的应用。本发明采用C12A7‑O2‑‑C12A7‑H‑‑C12A7‑e‑‑Al2O3的复合氧化物为载体,调控了催化剂中活性金属和载体之间的相互作用力,提高了活性金属表面活性氢物种的浓度,使得催化剂的加氢反应活性显著提升。
-
公开(公告)号:CN114909088B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202210688314.X
申请日:2022-06-17
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种适用于深水开路钻井的水下动力装置,其包括:主体机构和驱动机构,所述主体机构包括:上密封接头,其内侧设置有用于连接上部钻柱的第一连接部;上法兰接头,包括连接在上密封接头下端外侧的第一筒体和设置有第一开孔的第一盖体;主驱动轴,包括伸入上密封接头和上法兰接头的第一管体,设置有第一配合部的第二管体和设置有下接头的第三管体;下法兰,套设在所述第三管体外;驱动机构包括:多个驱动马达,均匀地布置在所述主体机构上;能被驱动马达驱动的驱动齿轮轴,当驱动马达启动后,能带动连接在主驱动轴下部的下部钻柱转动,且保持上密封接头上部的上部钻柱不转。本发明能够较佳地满足深水开路钻井的使用需求。
-
公开(公告)号:CN114233250A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111532388.6
申请日:2021-12-15
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种深水组合套管的安装装置及安装方法,安装装置包括:连接控制机构,可将表层导管和表层套管锁紧配合成组合套管;下入机构,与表层套管连接,下入机构可带动组合套管自海面下入海底土体中;其中,连接控制机构在表层导管下入至第一深度位置时可控制组合套管分离,下入机构可带动表层套管单独下入至第二深度位置。本发明的深水组合套管的安装装置,通过下入机构带动组合套管自海面下入至第一深度位置处,进而将表层导管与表层套管分离,然后通过下入机构带动表层套管继续下入至第二深度位置处,因此,通过下入机构一次下入便可完成表层导管和表层套管的安装,而无需进行多次起下钻等耗时工序,操作简单且安装效率高。
-
公开(公告)号:CN113946969A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111233801.9
申请日:2021-10-22
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/20 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种岩性油藏渗透率的计算方法及装置,该岩性油藏渗透率的计算方法包括:获取目标岩样的孔隙度和粒度中值;根据目标岩样的孔隙度和粒度中值,获取目标岩样的计算渗透率;通过岩电实验获取目标岩样的岩芯渗透率;对计算渗透率和岩芯渗透率进行线性回归,并确定线性回归系数。本发明通过引入粒度中值能很好的反映孔喉半径,在孔隙度的基础上引入粒度中值可有效降低岩性引起的渗透率误差,将计算渗透率和岩芯渗透率之间的相关系数从0.42提高到0.72,大大提高了岩样的渗透率的计算精度。
-
公开(公告)号:CN113868979A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111149308.9
申请日:2021-09-29
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院 , 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/28 , G06Q10/06 , G06Q50/02 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本说明书提供了浅层气钻井风险的确定方法、装置和服务器。基于该方法,具体实施前,可以先根据实验测试数据,构建浅层气压力和纵波速度的定量预测图版;再利用上述浅层气压力和纵波速度的定量预测图版,通过数值模拟,构建得到效果较好、精度较高的预设的浅层气风险等级评价图版;具体实施时,可以先获取目标区域的深度数据;同时向目标区域发射声波信号,以采集得到相应的纵波速度;再根据纵波速度、深度数据,和预设的浅层气风险等级评价图版,确定出目标区域的浅层气钻井风险等级。从而能够精准、高效地确定出目标区域的浅层气钻井风险等级,减少确定误差。
-
-
-
-
-
-
-
-
-