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公开(公告)号:CN111581819B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202010380941.8
申请日:2020-05-08
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
IPC: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q10/0637 , G06Q50/02 , E21B49/00 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及钻井技术领域,具体地涉及一种模拟地层中的可变裂缝的方法以及堵漏液的优化方法。所述地层包括位于井筒(19)侧壁的所述可变裂缝(20),所述方法包括:根据所述可变裂缝(20)在所述井筒(19)中的受力和尺寸以及所述可变裂缝(20)处的岩石系数建立裂缝模型,以确定所述可变裂缝(20)的裂缝开度分布。该模拟地层中的可变裂缝的方法,能够更为准确地模拟可变裂缝的裂缝开度分布,有利于通过模拟实验来精准地研究可变裂缝,为实际开采提供了更有参考价值的实验数据。
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公开(公告)号:CN111581819A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010380941.8
申请日:2020-05-08
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
Abstract: 本发明涉及钻井技术领域,具体地涉及一种模拟地层中的可变裂缝的方法以及堵漏液的优化方法。所述地层包括位于井筒(19)侧壁的所述可变裂缝(20),所述方法包括:根据所述可变裂缝(20)在所述井筒(19)中的受力和尺寸以及所述可变裂缝(20)处的岩石系数建立裂缝模型,以确定所述可变裂缝(20)的裂缝开度分布。该模拟地层中的可变裂缝的方法,能够更为准确地模拟可变裂缝的裂缝开度分布,有利于通过模拟实验来精准地研究可变裂缝,为实际开采提供了更有参考价值的实验数据。
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公开(公告)号:CN118064116A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202211477480.1
申请日:2022-11-23
Applicant: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
Inventor: 彭力 , 王磊磊 , 史野 , 赵冲 , 邱正松 , 臧晓宇 , 张克正 , 张现斌 , 刘艳 , 朱媛媛 , 杨贺卫 , 郭明红 , 李秀妹 , 蔺艺莹 , 崔节磊 , 朱峰 , 常春来 , 钟汉毅 , 赵欣
IPC: C09K8/467 , C08F222/38 , C08F212/14 , C08F220/58
Abstract: 本发明涉及钻井液堵漏技术领域,尤其涉及一种抗高温强化凝胶钻井堵漏剂及其制备方法,旨在解决现有的聚合物凝胶堵漏材料存在的抗温性能差、成胶时间不易控制及成胶强度低的问题。本发明提供的抗高温强化凝胶钻井堵漏剂,堵漏剂的原料包括:去离子水100重量份、抗高温聚合物3‑5重量份、交联剂0.02‑0.05重量份、凝胶增强剂0.1‑0.7重量份、增韧剂0.8‑1.5重量份和0.2‑0.4重量份保护剂;其中,抗高温聚合物的制备原料包括:N,N‑二甲基丙烯酰胺、2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸、对苯乙烯磺酸钠;N,N‑二甲基丙烯酰胺、2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸和对苯乙烯磺酸钠的摩尔比为(5.0‑8.0):(0.6‑1.5):1.0。
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公开(公告)号:CN118777162A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410993397.2
申请日:2024-07-23
Applicant: 中海石油(中国)有限公司海南分公司 , 中国石油大学(华东)
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种井壁强化模拟实验装置及实验方法,涉及钻井技术领域,井壁强化模拟实验装置,浆体流动模拟模块用于盛放实验流体;漏失行为统计模块用于统计经过动态扩展裂缝模块的实验流体;压力控制模块用于模拟压力环境,温度控制模块用于模拟温度环境,数据采集模块用于采集实验数据;实验流体由浆体流动模拟模块的出口和动态扩展裂缝模块的入口进入动态扩展裂缝模块的漏失通道,然后由动态扩展裂缝模块的出口和漏失行为统计模块的入口进入漏失行为统计模块。本发明可实现压力和温度的有效控制,从而实现对深水地层极端高温和高压以及压力波动的模拟,能够有效模拟封堵层及井壁强化材料在复杂应力和温度环境下的承压封堵失效规律。
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公开(公告)号:CN113420798B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202110641863.7
申请日:2021-06-09
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/40
Abstract: 本发明涉及一种基于孪生光谱注意力一致性的高光谱图像分类方法,包括以下步骤:步骤1、数据生成。对从高光谱图像提取的样本数据χ={x1,x2,x3}进行分割操作,分别得到两个空间块大小不同的数据集特征。步骤2、光谱特征细化。对得到的数据集特征送入Dense网络中,将所有高度相关的光谱特征再次细化,获取信息。步骤3、光谱特征增强。通过应用通道注意机制,增强光谱特征,突出关键通道。步骤4、通道一致性正则化。通过对通道一致性假设建模,建立了一种特殊的连接上下分支的纽带。步骤5、将这两个分支的分类损失和信道一致性损失整合到一个统一的网络中,进行端到端训练。将验证集通过训练好的模型,得到最佳训练模型,然后通过测试及得到高光谱图像的分类结果。本发明将光谱注意力一致性模型应用到高光谱图像分类中,并将一致性损失函数应用到高光谱图像的地物分类中,提高了高光图像分类的准确率。
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公开(公告)号:CN114893175B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202210398312.7
申请日:2022-04-15
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明公开一种评价钻井液侵入导致天然气水合物储层伤害的装置和方法,所述装置包括:样品管,用于填装模拟沉积层;检测机构,包括进口压力检测器、背压阀、出口压力检测器、气体流量计以及用于容置样品管并对样品管核磁成像的核磁共振测试器,进口压力检测器连接注入机构并用于检测进样口处压力,样品管的出样口依次通过出口压力检测器和背压阀连通气体流量计,出口压力检测器用于检测出样口处压力,背压阀用于调节压力,气体流量计用于检测出样口处气体流量。本发明中通过样品管、注入机构以及检测机构三者之间的配合,能精确制备模拟水合物沉积层,能综合评价钻井液侵入导致天然气水合物储层的伤害,提高了评价的精确性。
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公开(公告)号:CN117535039B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202410032338.9
申请日:2024-01-10
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C09K8/42 , C09K8/44 , C09K8/035 , C07D405/14
Abstract: 本发明属于石油化工技术领域,具体涉及一种保护油气层的可降解堵漏剂及其制备方法和应用。本发明提供的可降解堵漏剂,包括环氧香草醛席夫碱化合物和复合固化剂;所述复合固化剂包括酸酐类固化剂和咪唑类固化剂。该可降解堵漏剂具有良好的可降解性能、抗压强度、低密度、悬浮稳定性、封堵承压效果和抗高温性能,自适应性强,能够满足高温裂缝性储层中堵漏与解堵的应用需求。
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公开(公告)号:CN117551235A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311515394.X
申请日:2023-11-14
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C08F251/00 , C08F226/10 , C09K8/52
Abstract: 本发明属于石油化工技术领域,提供了一种多功能水合物抑制剂及其应用。本发明的多功能水合物抑制剂包括聚N‑乙烯基吡咯烷酮接枝的壳聚糖;所述聚N‑乙烯基吡咯烷酮接枝的壳聚糖的制备方法包括:将壳聚糖溶解于酸性溶液,得到壳聚糖溶液;将壳聚糖溶液、N‑乙烯基吡咯烷酮和引发剂混合,得到的反应液进行聚合接枝反应,得到所述聚N‑乙烯基吡咯烷酮接枝的壳聚糖。本发明的多功能水合物抑制剂以聚N‑乙烯基吡咯烷酮接枝的壳聚糖为主要成分,将其加入钻井液后可发挥一剂多能的作用,既能抑制地层中水合物的分解,减小井壁失稳风险,还能抑制浅部气层的天然气在钻井液中的生成以及水合物分解产生的气体在井筒中的再生成,降低井筒堵塞风险。
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公开(公告)号:CN112322259B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202011216256.8
申请日:2020-11-04
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及油田化学领域,公开了一种钻井液用表面改性重晶石粉及其制备方法和水基钻井液。所述制备方法包括:(1)将表面改性剂和水接触,得到第一悬浮液;(2)将所述第一悬浮液和重晶石粉接触,得到第二悬浮液;(3)将所述第二悬浮液进行研磨、离心和干燥处理,得到钻井液用表面改性重晶石粉;其中,所述表面改性剂包括聚丙烯酸铵、聚顺丁烯二酸铵和马来酸丙烯酸共聚物钠盐中的一种或多种。该表面改性重晶石粉作为高温高密度水基钻井液加重材料,能够显著改善高温高密度钻井液的流变性能和沉降稳定性能,同时也能够改善滤失造壁性能,且沉降稳定性能良好。
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公开(公告)号:CN115181552A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210865167.9
申请日:2022-07-21
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及钻井液技术领域,公开了一种用于天然气水合物地层智能控温微胶囊及其制备方法及应用。所述智能控温微胶囊包括芯材以及包覆在所述芯材的外表面的壁材,其特征在于,所述芯材由不同正构烷烃混溶得到;所述壁材为纳米二氧化硅。该智能控温微胶囊的相变温度低,且具有较高的相变潜能,能够满足水合物地层使用。
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