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公开(公告)号:CN112065291A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010903411.7
申请日:2020-09-01
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本文公开了一种导电钻杆,包括:钻杆本体、第一环形导电单元和第二环形导电单元;钻杆本体包括相对设置的第一端面和第二端面以及过线通道;第一环形导电单元包括两个,一个设置于第一端面,另一个设置于第二端面;第二环形导电单元包括两个,一个设置于第一端面,另一个设置于第二端面;其中,第一环形导电单元设置于第二环形导电单元内侧,第一端面能够与相邻导电钻杆的第二端面贴合,且贴合后,第一环形导电单元与相邻的导电钻杆的第一环形导电单元电连接,第二环形导电单元与相邻的导电钻杆的第二环形导电单元电连接。相比于压力波或电磁波等无线通信方式,提升了功能短节等结构间通讯速度和可靠性。
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公开(公告)号:CN110954683A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911198239.3
申请日:2019-11-29
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本申请提供了一种水泥石完整性及抗窜能力评价装置,评价装置包括外筒、内管、顶盖和底盖,所述外筒套设在所述内管外部,所述顶盖设置在所述外筒上端,所述底盖设置在所述外筒下端,所述内管靠近下端位置处设置有连通孔,所述顶盖上设置有上通气孔,所述上通气孔位于所述外筒和所述内管之间,所述上通气孔内安装有上堵头;所述底盖上设置有下通气孔,所述下通气孔位于所述外筒和所述内管之间,所述下通气孔内安装有下堵头。该评价装置可真实模拟井下套管-水泥环-地层的环境,形成水泥石并对其完整性及抗窜能力进行测试评价。
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公开(公告)号:CN110954683B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN201911198239.3
申请日:2019-11-29
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本申请提供了一种水泥石完整性及抗窜能力评价装置,评价装置包括外筒、内管、顶盖和底盖,所述外筒套设在所述内管外部,所述顶盖设置在所述外筒上端,所述底盖设置在所述外筒下端,所述内管靠近下端位置处设置有连通孔,所述顶盖上设置有上通气孔,所述上通气孔位于所述外筒和所述内管之间,所述上通气孔内安装有上堵头;所述底盖上设置有下通气孔,所述下通气孔位于所述外筒和所述内管之间,所述下通气孔内安装有下堵头。该评价装置可真实模拟井下套管‑水泥环‑地层的环境,形成水泥石并对其完整性及抗窜能力进行测试评价。
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公开(公告)号:CN109707343A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811518082.3
申请日:2018-12-12
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种热采井下环空控制阀,包括滤帽、阀座、阀球、弹簧座、弹簧和下接头;弹簧座设置在下接头内部,弹簧套设在弹簧座上,阀球设置在弹簧座上部,阀座下部与下接头上部螺纹连接,阀座上部与滤帽螺纹连接。本发明提供的热采井下环空控制阀能够在350℃高温下能够承受20MPa工作压差,完全满足热采井的使用条件,各个部件之间依靠螺纹连接,提高了连接的稳定性。通过弹簧的弹力与流体的压力平衡控制阀球上下移动,进而控制环空控制阀的开闭,使本发明提供的环空控制阀结构相对简单,工作可靠性高,适用于热采复杂的井下工况条件,并且,该环空控制阀可很好的防止杂物堵塞以及弹簧高温失效,大大提高了本发明的实用性。
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公开(公告)号:CN209385094U
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201822086722.X
申请日:2018-12-12
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
IPC: E21B34/08
Abstract: 本实用新型提供了一种环空控制阀,包括滤帽、阀座、阀球、弹簧座、弹簧和下接头;弹簧座设置在下接头内部,弹簧套设在弹簧座上,阀球设置在弹簧座上部,阀座下部与下接头上部螺纹连接,阀座上部与滤帽螺纹连接。本实用新型提供的环空控制阀能够在350℃高温下能够承受20MPa工作压差,完全满足热采井的使用条件,各个部件之间依靠螺纹连接,提高了连接的稳定性。通过弹簧的弹力与流体的压力平衡控制阀球上下移动,进而控制环空控制阀的开闭,本实用新型提供的环空控制阀结构相对简单,工作可靠性高,适用于热采复杂的井下工况条件,并且,该环空控制阀可很好的防止杂物堵塞以及弹簧高温失效,大大提高了本实用新型的实用性。
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公开(公告)号:CN119844031A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510062541.5
申请日:2025-01-15
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
IPC: E21B33/064 , E21B47/00 , E21B47/06 , E21B47/07
Abstract: 本发明涉及一种用于气侵早期预警的深水防喷器,包括一组温压一体传感器、一组粘度传感器和两组超声多普勒传感器,温压一体传感器和粘度传感器并列设置在防喷器主体的上环部内部的一侧,且温压一体传感器和粘度传感器的探头刚好触及却不穿入所述环形空间;两组超声多普勒传感器分别设置在防喷器主体的下环部内部的两侧,且每组超声多普勒传感器的探头刚好触及却不穿入所述环形空间;其中,所述环形空间用于注入钻井液;所述温压一体传感器用于采集防喷器内钻井液的温度和压力;所述粘度传感器用于采集防喷器内钻井液的粘度;所述超声多普勒传感器用于采集防喷器内钻井液的频率变化。
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公开(公告)号:CN119168138A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411219459.0
申请日:2024-09-02
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
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0635 , G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种基于主控因素分析的产液剖面见水特征预测方法、装置、介质及设备,其中,方法包括以下步骤:基于整体油藏模型,设置生产井的基本特征参数,并确定水侵影响因素的变化范围;在水侵影响因素的变化范围的基础上,通过多因素油藏数值模拟,获得水侵影响因素的累产油、累产水特征,并根据累产油、累产水特征,得到水侵主控因素影响系数,确定水侵主控因素;在水侵主控因素的基础上,建立水侵风险系数与水侵主控因素的关系;在水侵风险系数与水侵主控因素的关系的基础上,提取生产井的水侵主控因素,得到水侵风险系数,对生产井的水侵风险、位置与模式进行预测。本发明实现利用主控因素对产液剖面见水特征进行预测,提高预测的精度。
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公开(公告)号:CN117606835A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311512271.0
申请日:2023-11-14
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
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明涉及一种极地低温水下应急装置的试验系统,包括:用于产生极地低温环境的低温室结构;用于将待试验的水下应急装置安装于所述低温室结构,并建立管汇连接的机械装置系统;用于采集所述低温室结构内部温度数据和所述管汇压力数据的数据采集系统;以及对所述待试验的水下应急装置和所述管汇阀门进行控制的液电控制系统。本方案,能够在模拟建立的极地环境下对水下应急装置的安装及运行进行监测,保证实际工程下的水下应急装置安全可靠,满足极地油气工程的需要。
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公开(公告)号:CN117454802A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311576403.6
申请日:2023-11-23
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
IPC: G06F30/28 , G06F17/11 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种考虑气液传质的气侵后井筒压力波传播速度计算方法,包括:针对气侵后井筒内气液两相流体建立考虑气液传质的漂移流模型;利用漂移流模型求解得到各时刻对应的井筒所有空间节点的流体参数;建立考虑气液传质的气体和液体双流体模型,且基于双流体模型得到考虑气液传质的气液两相流体流动中压力波传播速度模型;基于各时刻对应的井筒所有空间节点的流体参数,利用压力波传播速度模型,求解得到各时刻对应的井筒所有空间节点的压力波传播速度。本发明能够用于控压钻井气侵工况下井筒压力波传播速度的精准计算,尤其针对存在气液传质现象的井筒气液两相流,能够实现控压钻井井筒压力精准预测和控压钻井参数设计及压力调控。
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公开(公告)号:CN117142790A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311072735.0
申请日:2023-08-24
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
IPC: C04B24/16 , C04B22/08 , C09K8/467 , C08H1/00 , C04B103/10
Abstract: 本发明公开了深水/超深水低温固井用水化硅酸钙/明胶接枝磺化醛酮纳米晶种早强剂及其制备。所述制备包括合成明胶接枝磺化醛酮缩聚物;以明胶接枝磺化醛酮缩聚物为分散相通过沉淀法制备水化硅酸钙/明胶接枝磺化醛酮纳米晶种早强剂。所述明胶接枝磺化醛酮缩聚物其结构式如下所示。本发明提供的油井水泥用水化硅酸钙/磺化醛酮纳米复合晶种早强剂使用温度范围为2~60℃,在水泥浆中的加量为水泥质量分数的0.5~4.0%时,均有明显的早强效果,对于水化后期强度的提升明显高于现有普通纳米水化硅酸钙晶种材料。
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