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公开(公告)号:CN115450589B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202210934093.X
申请日:2022-08-04
Applicant: 广州海洋地质调查局
Abstract: 本发明公开了一种变精度旋转解堵筛管及方法,该筛管主要包括内管,其管壁表面分布有内管挡砂孔;外管,其管壁表面分布有外管挡砂孔;所述内管套设在所述外管的管孔内且二者存在环空间隙、二者能相对旋转。内、外管之间预留一定的环空间隙,可作为开采初期的细粒砂的沉砂空腔,提高筛管容砂容积,延长堵塞周期。也可根据地层特定,充填其他挡砂介质,作为常规筛管使用。通过内外管之间的不同角度配合,可以改变相同排量下的水力参数,使得冲洗解堵的效果更好,比如通过旋转内管,使得内、外管开孔重叠面积降低,降低了水流的流通面积,间接的增加了水流速度和压力,在不改变地面施工参数和成本的前提下,提高了冲洗解堵效果。
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公开(公告)号:CN108827839B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN201810985252.2
申请日:2018-08-28
Applicant: 广州海洋地质调查局 , 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种天然气水合物地层颗粒间微力测试装置及其测试方法,包括高压反应釜、天然气气瓶、天然气缓冲罐、冷凝水循环装置、水源和气液饱和罐,所述天然气缓冲罐的进气口通过第一管路与所述天然气气瓶连通,所述天然气缓冲罐的出气口通过第二管路与所述高压反应釜的进气口连通,所述高压反应釜的进水口通过第三管路与所述气液饱和罐的出水口连通,所述气液饱和罐通过第四管路与所述水源连通,所述天然气缓冲罐通过第五管路与所述第四管路连通,所述高压反应釜内设置有悬臂测试模块和泥砂固定模块;所述悬臂测试模块包括悬臂、拉力传感器和纳米位移平台,所述拉力传感器的一端与所述纳米位移平台连接,另一端与所述悬臂连接。
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公开(公告)号:CN110242275B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN201910436639.7
申请日:2019-05-23
Applicant: 广州海洋地质调查局
Abstract: 本发明涉及石油天然气开发的技术领域,特别是涉及一种水平井油管穿电缆产剖测试方法和装置,其能够对裸眼封隔器滑套分段压裂水平井进行产出剖面测试;包括测试管柱和完井管柱,测试管柱包括油管、安全接头、多组密封单元、孔眼短节多组、电缆、内滑块和引导头,油管外径小于完井管柱的最小内通径,安全接头的外径小于或等于油管的外径,密封单元上设置有中心管和密封凸球,中心管的外径小于或等于油管外径,中心管的上下端部设置有与油管相连的螺纹接头,密封凸球设置在中心管的外部,密封凸球的外径与完井管柱滑套球座的内径相匹配,密封凸球座封在对应压裂段的滑套球座上,封堵单元设置有接头和封堵球体。
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公开(公告)号:CN110206531B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN201910436082.7
申请日:2019-05-23
Applicant: 广州海洋地质调查局
Abstract: 本发明涉及石油天然气开发的技术领域,特别是涉及一种水平井油管产出剖面测试方法和装置,其能够在对裸眼封隔器滑套分段压裂水平井进行产出剖面的测试和解释;包括测试管柱和完井管柱,测试管柱包括自上而下依次相互连接的油管、丢手和凸球座封单元,油管外径小于完井管柱的最小内通径,丢手安装在管柱上,并且丢手的外径小于或等于油管的外径,凸球座封单元上设置有中心管接头、凸起球体和引导头,中心管接头的外径小于或等于油管的外径,凸起球体的外径与完井管柱滑套球座内径相匹配,并且凸起球体可座封在对应测试段滑套球座上,引导头的外径小于或等于油管的外径。
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公开(公告)号:CN117757608A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311589530.X
申请日:2023-11-24
Applicant: 广州海洋地质调查局
Abstract: 本申请提供一种高压岩心取样转移培养装置,属于微生物培养技术领域,该高压岩心取样转移培养装置包括保压结构、取样结构、培养结构和推送结构,其中保压结构具有第一端、第二端和第三端,取样结构与保压结构的第一端相连,培养结构与保压结构的第二端相连,推送结构与保压结构的第三端相连。该高压岩心取样转移培养装置对深海或者地下高压场中通过保压取心获取的岩心样品进行保压转移微生物培养,保持样品的原生压力场不变,可以更好地维持压力敏感型微生物的活性,从而为后续微生物培养实验和分析提供更准确的数据。
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公开(公告)号:CN117664803A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311393313.3
申请日:2023-10-25
Applicant: 广州海洋地质调查局 , 中国地质大学(武汉)
Inventor: 史浩贤 , 宁伏龙 , 李丽霞 , 李博 , 于彦江 , 徐丽君 , 卢秋平 , 王偲 , 王刚龙 , 梁前勇 , 张如伟 , 宁波 , 于浩雨 , 李星辰 , 周佳维 , 张熙 , 刘坊
Abstract: 本发明提供一种含水合物多孔介质渗透率动态测量装置和方法,其中含水合物多孔介质渗透率动态测量装置包括测量主体模块、超声波加载模块、气体注入模块、浆料注入模块、超声波监测模块以及出口检测模块,其中,超声波加载模块用于向测量主体模块中的样品的相对两端加载超声波,超声波监测模块用于分别监测样品的相对两端的超声波速度;超声波加载模块的超声波加载端通过测量主体模块与样品电连接,超声波监测模块的监测端通过测量主体模块与样品电连接。该装置引入了超声波加载模块和超声波监测模块,可以与出口检测模块测量得到的渗透率进行相互验证,提高渗透率的可靠性和准确性。
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公开(公告)号:CN116838417A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310793954.1
申请日:2023-06-30
Applicant: 广州海洋地质调查局
IPC: E21F15/00
Abstract: 本发明公开了一种应用剪切式防卡提效机构的回拖充填系统及方法,该系统包括一包括:套管,其设置有返排口;钻杆,其穿套在所述套管内;所述钻杆和套管之间形成环空,所述环空和返排口相连通;充填机构,用于往所述钻杆内注入充填砂流体;剪切式防卡提效机构,包括机构主体、滑套组件、伸缩翼组件、球座剪切模块、钢球以及拦砂网,当充填机构往所述钻杆内注入充填砂流体时,钢球所受到的流体压力通过球座剪切模块推动所述滑套主体在滑套通道内向下移动,以带动伸缩翼组件的伸张,拦砂网跟随着伸缩翼组件的伸张而张开。拦砂网张开后对充填砂流体中的颗粒进行过滤隔绝,从而有效解决了上提管柱容易遇卡的问题,极大地提高的施工的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN116087041A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310009967.5
申请日:2023-01-04
Applicant: 广州海洋地质调查局
Abstract: 本发明公开了一种智能井筒多相流实验装置及模拟方法,涉及油气田开发技术领域,装置包括:实验主体单元、气体供给单元、液体供给单元、固体物料供给单元、控制单元和数据采集和处理单元,实验主体单元包括携砂实验模拟井筒和两相流实验模拟井筒;气体供给单元、液体供给单元、固体物料供给单元分别与携砂实验模拟井筒和两相流实验模拟井筒连接,相互配合用于向携砂实验模拟井筒和两相流实验模拟井筒提供模拟实验所需要的气体、液体和固体物料;控制单元分别与各执行单元控制信号连接;数据采集和处理单元通过布置在实验主体单元的各传感器采集实验过程中的数据并处理采集到的数据。本发明可模拟不同气液比、流速、液相粘度下气液两相流模拟试验。
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公开(公告)号:CN113027338B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202110195934.5
申请日:2021-02-20
Applicant: 广州海洋地质调查局
IPC: E21B7/12 , E21B33/126 , E21B33/127 , E21B43/01 , E21B43/08 , E21B47/001 , E21B47/06 , E21B47/07
Abstract: 本发明公开一种兼具钻井、完井和试气功能的简易小压差测试装置,包括钻杆、第一可打捞变流道管柱、第二可打捞变流道管柱、第三可打捞变流道管柱、第四可打捞变流道管柱,以及沿着钻杆轴向从上至下依次固定安装在钻杆上的上管外注水膨胀封隔器、防砂筛管、下管外注水膨胀封隔器、单向浮阀和钻头,第一可打捞变流道管柱、第二可打捞变流道管柱、第三可打捞变流道管柱、第四可打捞变流道管柱悬挂在钻杆的腔体内,这些可打捞变流道管柱中的之一者悬挂安装在腔体内使得可打捞变流道管柱腔体内的钻井液从不同位置流入至钻杆腔体后流入不同部件。本发明实现在钻井成孔、打压坐封、降压采气三种工况快速切换,简易实现天然气水合物储能小压差测试评价。
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公开(公告)号:CN115615755A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211148246.4
申请日:2022-09-19
Applicant: 广州海洋地质调查局
Abstract: 本发明公开了一种海底深层沉积物孔隙水原位采集装置及方法,包括采集管,所述采集管内部连接的第一限位板、第二限位板、第一滑轨、第二滑轨以及连通器,所述采集管底端连接的存储舱,所述采集管内安装有压杆,压杆上固定套接有限位帽,本发明中,采集装置贯入预定深度后,下入打捞器穿过内钻杆,施加压力在压杆矛头上,压杆向下运动带动滑块运动,滑块上的采集杆插入地层,采集杆将完全插入时,滑块挤压连通器上的弹簧阀门开关,打开连通器,沟通采集杆和储集罐,通过真空负压抽吸的原理,原位采集沉积物孔隙水,并保存在储集罐内,采集杆插入地层可增加孔隙水采集接触面积,减少采集装置压入地层造成的地层压实影响,提高采集速率。
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