暂堵筛管、完井管柱和完井管柱的下入方法

    公开(公告)号:CN111980638B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202010886906.3

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 本公开提供了一种暂堵筛管、完井管柱和完井管柱的下入方法,该暂堵筛管包括:筛管本体,具有周向布置于所述筛管本体的外壁上的筛孔;可溶内衬管,同轴插装于所述筛管本体内,且所述可溶内衬管的外壁与所述筛管本体的内壁密封配合,所述可溶内衬管覆盖所述筛管本体上的所有所述筛孔。本公开能更加严密地封堵暂堵筛管的筛孔,避免压井液大量漏失,且能快速完成暂堵筛管的组装,方便使用。

    井口装置抬升高度的确定方法

    公开(公告)号:CN111832194A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010784223.7

    申请日:2020-08-06

    Abstract: 本公开提供了一种井口装置抬升高度的确定方法,属于油田开发技术领域。确定方法包括:获取环空上顶力,获取油气井中油管的温度变化量以及套管的温度变化量;确定油管受到的第一轴向热应力和套管的自由段受到的第二轴向热应力,基于环空上顶力、第一轴向热应力和第二轴向热应力,确定油气井的总上顶力;基于环空上顶力以及径向热应力,确定套管与水泥环之间的胶结力;获取油管、套管以及井口装置的总重力,并根据总重力和胶结力,确定油气井的阻止力;根据阻止力和总上顶力,确定井口装置的抬升高度。本公开通过该方法能够精确的确定井口装置抬升高度,为井口抬升防控措施制定提供依据。

    一种基于材料应变的油管柱设计方法

    公开(公告)号:CN116341153A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202111589889.8

    申请日:2021-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于材料应变的油管柱设计方法,涉及采油采气技术领域,解决现有超深井油管柱设计难度大的技术问题,包括确定基本参数;确定油管柱的工况信息;计算油管柱内外壁的温度和压力分布情况;计算油管柱的应变分布;确定油管柱的应变安全系数阈值;对油管柱进行校核。本发明突破常规的管道设计准则的研究方向,对超深井的工况进行研究,并基于研究发现,本发明结合油管柱的温度分布以及压力分布,继而根据载荷计算应力,基于应力获得应变,然后根据应变与许用应变的比对,从而确定油管柱的钢级,这增大了超深油井的设计窗口,降低了设计难度,为超深井管柱材料的选择和管柱组合的优化提供了科学的理论支撑。

    一种天然气水合物分解产生的压力的获取方法

    公开(公告)号:CN111502604B

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202010339903.8

    申请日:2020-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种天然气水合物分解产生的压力的获取方法,属于油气井开采领域,该获取方法包括:确定天然气水合物在目标油气井中是否发生分解,若是,则获取天然气水合物在目标油气井中分解产生的压力,其又包括:获取天然气水合物分解后得到的反应体系的体积膨胀系数;获取天然气水合物的分解后得到的反应体系的有效压缩系数;设定目标油气井的地层孔隙中天然气水合物的饱和度;根据体积膨胀系数、有效压缩系数以及天然气水合物的饱和度,获取天然气水合物在目标油气井中分解产生的压力。该方法能够精确地获取不同饱和度下天然气水合物分解压力,对提高井筒完整性具有理论指导意义。

    一种考虑高温强度衰减的油管柱校核方法

    公开(公告)号:CN113279745A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110643929.6

    申请日:2021-06-09

    Abstract: 本发明公开了一种考虑高温强度衰减的油管柱校核方法,包括S1:根据地层温度,通过金属拉伸实验,获得油管材料在不同温度下的屈服强度,拟合得到屈服强度随温度的变化规律;S2:确定井身结构参数、管柱钢级参数、储层及流体物性参数;确定油管柱在初始阶段的工况;计算工况下油管柱内外壁的温度和压力分布情况;S3:基于工况下油管柱内外壁的温度和压力分布情况,计算工况下油管柱所承受的载荷;S4:基于工况下油管柱所承受的载荷及油管材料屈服强度随温度的变化规律确定油管柱的三轴安全系数;根据油管柱的三轴安全系数对油管柱进行校核。本发明得到的安全系数更加符合生产实际,为超深井管柱材料的选择和管柱组合的优化提供了科学的理论支撑。

    一种封隔器胶筒外表面损伤情况测试装置及方法

    公开(公告)号:CN113310830B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202010119735.1

    申请日:2020-02-26

    Abstract: 本发明公开了一种封隔器胶筒外表面损伤情况测试装置及方法,属于完井测试领域。该测试装置包括:测试套管、上油管短节、下油管短节、测试封隔器、上部端盖、下部端盖、压力表。测试套管上端和下端与上部端盖和下部端盖连接;上部端盖的顶部设有过管孔,侧部设有过流体孔;下部端盖封闭;上油管短节、测试封隔器、下油管短节由上至下顺次连接,上油管短节还通过过管孔与上部端盖连接;部分上油管短节、测试封隔器和下油管短节位于测试套管内,且下油管短节的底部与下部端盖之间具有间隙;测试套管上部和下部分别设有一个压力表,分别用于测试测试封隔器上方和下方的油套环空的内部压力。该测试装置能够得到准确可靠的测试结果。

    完井方法及完井设备
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112253022B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202011229917.0

    申请日:2020-11-06

    Abstract: 本公开提供了一种完井方法及完井设备,属于完井技术领域。完井方法包括:提供悬挂管柱,悬挂管柱包括悬挂封隔器;将悬挂管柱下入油气井内,使得悬挂管柱位于油气井的裸眼段;坐封悬挂封隔器;提供完井管柱,完井管柱包括完井封隔器、备用球座和压力传感器;将完井管柱回接至悬挂管柱上,压力传感器位于悬挂封隔器和完井封隔器之间;坐封完井封隔器;向上方环空加压,通过压力传感器获取中间环空的压力变化,上方环空为位于完井封隔器上方的油套环空,中间环空为位于悬挂封隔器和完井封隔器之间的油套环空;若中间环空的压力变化大于第一压差阈值,则通过备用球座对完井封隔器进行再次坐封。本公开可以降低完井后的生产风险。

    储层改造系统及储层改造方法

    公开(公告)号:CN111502586B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN201910852854.5

    申请日:2019-09-10

    Abstract: 本申请公开了一种储层改造系统和储层改造方法,属于油气田开发技术领域。在使用本申请提供的储层改造系统时,将储层改造系统放置在开采井中,并使得每个储层改造滑套对应一个储层段,多个封隔器将每个储层段与其他储层段隔开。之后通过油管组件向多个储层改造滑套中注入酸液,并且在注入酸液的过程中分批次投入多个可溶性暂堵球,使得每次投入的可溶性暂堵球能够暂堵当前时间从多个储层改造滑套中流出酸液量最大的储层改造滑套上的通孔。由于储层段的物性是有差异的,因此,当酸液进入到多个储层改造滑套之后,酸液首先进入到物性最好的储层段,对物性最好的储层段进行改造。之后继续投入可溶性暂堵球,使得对储层进行均匀改造。

    完井方法及完井设备
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112253022A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011229917.0

    申请日:2020-11-06

    Abstract: 本公开提供了一种完井方法及完井设备,属于完井技术领域。完井方法包括:提供悬挂管柱,悬挂管柱包括悬挂封隔器;将悬挂管柱下入油气井内,使得悬挂管柱位于油气井的裸眼段;坐封悬挂封隔器;提供完井管柱,完井管柱包括完井封隔器、备用球座和压力传感器;将完井管柱回接至悬挂管柱上,压力传感器位于悬挂封隔器和完井封隔器之间;坐封完井封隔器;向上方环空加压,通过压力传感器获取中间环空的压力变化,上方环空为位于完井封隔器上方的油套环空,中间环空为位于悬挂封隔器和完井封隔器之间的油套环空;若中间环空的压力变化大于第一压差阈值,则通过备用球座对完井封隔器进行再次坐封。本公开可以降低完井后的生产风险。

    一种天然气井管柱监测方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118187824A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202211594217.0

    申请日:2022-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种天然气井管柱监测方法,涉及油气开采技术领域,能够直观的获取注采过程中管柱的振动位移、速度和加速度。包括步骤:获取气井参数信息:建立注采管柱的流固耦合振动分析模型;将注采管柱内的预设流体参数带入流固耦合振动分析模型,获得注采管柱上的多个振动特征点位;在光纤上对应位置连接对应不同振动特征点位的振动传感器;将光纤下入到注采管柱中;通过光纤将采集到的振动参数数据输出至分析系统,获取注采管柱的振动状态。本发明通过光纤对振动特征点位的检测,能够准确且能实时获取注采管柱的受力数据,由此在发现异常时能够及时采用措施,有助于降低注采管柱失效隐患与风险,保障井完整性。

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