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公开(公告)号:CN113553791B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202110955390.8
申请日:2021-08-19
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于河道展布压裂参数设计方法以及致密气开发中河道施工的方法,基于河道展布压裂参数设计方法包括:设定包含水力裂缝的高渗透带;将高渗透带植入油藏数值模型;将各个参数输入到油藏数值模型进行模拟得到模拟结果;根据模拟结果中的水力裂缝参数进行筛选,得到优选水力裂缝参数;通过压力模拟软件对比不同河道宽度参数对应的优选水力裂缝参数,得到河道宽度与压裂参数组合。本方法可以实现一段一参数差异化设计,为后期效果评价及储层优选提供依据。同时也可以避免了储层差段改造过度,储层优质段改造不充分的问题,确保根据河道展布实现储层充分动用,大大提高经济效益和单井累积产量。
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公开(公告)号:CN116409954B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202111676358.2
申请日:2021-12-31
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种固井用晶相改造型高温增强剂及其制备方法与固井用水泥浆。以重量百分比计,该固井用晶相改造型高温增强剂的组成包括10‑30%铝酸钠、2‑10%微硅、30‑50%铝酸钙、30‑50%偏高岭土、1‑5%无机纤维。本发明还提供了上述增强剂的制备方法以及含其的固井用水泥浆。本发明的晶相改造型高温增强剂在掺入硅粉水泥石后,能够参与水泥水化反应,生成热稳定性更高的钙长石等物相,有效抑制>180℃超高温条件下水化产物晶相转变引起的硅粉水泥石强度衰退。
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公开(公告)号:CN117287153A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202210688420.8
申请日:2022-06-17
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/119 , E21B43/116
Abstract: 本发明涉及油气井安全技术领域,公开了一种基于射孔爆轰效应的油管柱的安全性能评估方法,包括:S1、确定油管柱的射孔爆轰效应影响因素;S2、通过确定的射孔爆轰效应影响因素计算油管柱的爆轰效应相关参数;S3、通过对比所述爆轰效应相关参数,基于管柱屈服理论评估油管柱的安全性并计算所述油管柱的安全系数。相较于传统方法设计超深小井眼气井射孔酸化测试联作管柱时,未考虑射孔爆轰效应对管柱强度的影响,本发明提出一种基于射孔爆轰效应的油管柱的安全性能评估方法,考虑了射孔瞬态冲击载荷对管柱强度的影响,使得油气井管柱结构设计考虑因素更加全面,安全性能的考虑更加完善,为超深井管柱结构的优化提供了科学的理论支撑。
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公开(公告)号:CN113444504B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202010215251.7
申请日:2020-03-24
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种结晶防窜固井水泥浆及其制备方法。属于石油开采技术领域,所述固井水泥浆包括以下重量份的组分:100份的油井水泥、3~6份的结晶剂、0~50份的复合石英粉、0~100份的密度调节剂,3~6份的降失水剂、2~5份的缓凝剂、1~3份的悬浮稳定剂、0.5~1.2份的分散剂、0.5~1份的消泡剂以及40~62份的水,结晶剂为铝酸盐、硫酸盐以及催化剂的混合物。本申请提供的水泥浆抗压强度好,静胶凝强度过渡时间短,早期防窜性能好;即使在长期高温养护下抗压强度稳定,具有良好的抗高温强度衰退性能;可以阻止油、气、水进一步运移,在兼具良好早期防窜性能的同时,具有良好的后期防窜性能。
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公开(公告)号:CN113553791A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110955390.8
申请日:2021-08-19
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于河道展布压裂参数设计方法以及致密气开发中河道施工的方法,基于河道展布压裂参数设计方法包括:设定包含水力裂缝的高渗透带;将高渗透带植入油藏数值模型;将各个参数输入到油藏数值模型进行模拟得到模拟结果;根据模拟结果中的水力裂缝参数进行筛选,得到优选水力裂缝参数;通过压力模拟软件对比不同河道宽度参数对应的优选水力裂缝参数,得到河道宽度与压裂参数组合。本方法可以实现一段一参数差异化设计,为后期效果评价及储层优选提供依据。同时也可以避免了储层差段改造过度,储层优质段改造不充分的问题,确保根据河道展布实现储层充分动用,大大提高经济效益和单井累积产量。
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公开(公告)号:CN111800973B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202010936240.8
申请日:2020-09-08
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司工程技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种具有防盗功能的无线信号接收器,属于无线信号接收器的防盗技术领域。一种具有防盗功能的无线信号接收器,包括上固定座和下固定座,所述上固定座内部活动连接有无线信号接收器本体,所述上固定座内活动连接有承托板,所述承托板上侧四边均固定连接有卡板,所述无线信号接收器本体活动卡接在四个卡板内;所述承托板下方固定连接有连接板,所述连接板下端与卡座上侧一端固定连接,所述卡座一侧内部开设有两个插孔B;所述插孔B内匹配设置有延伸导杆,所述延伸导杆末端贯穿上固定座侧壁的固定孔,两个所述延伸导杆另一端通过第二固定杆固定连接;本发明解决了现有技术中的户外无线信号接收器不具有防盗功能的问题。
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公开(公告)号:CN112127830A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201910547879.4
申请日:2019-06-24
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
Inventor: 刘硕琼 , 张华 , 靳建洲 , 徐明 , 于永金 , 齐奉忠 , 曲从锋 , 乐宏 , 郑有成 , 李维 , 马勇 , 郑友志 , 黄昭 , 袁进平 , 丁志伟 , 周崇峰 , 张弛 , 刘子帅 , 纪宏飞 , 郭玉超 , 夏修建 , 李勇 , 沈吉云 , 刘慧婷 , 冯宇思 , 吕斌
Abstract: 本发明提供了一种控制水泥浆水化热提高固井质量的固井方法。该方法是通过控制水泥浆的水化放热程度和/或水化放热速率,改善水泥浆固化形成水泥石过程中的水化放热情况,改善水泥石与界面的胶结质量,进而提高裸眼段和/或重合段的固井质量的方法。本发明首次提出了控制水泥浆水化热提高固井质量的固井方法,是固井技术的阶段性、里程碑式的突破,能够大大地促进固井行业技术进步,为油气井固井质量提高、环空带压风险的降低提供强有力的技术支撑,对保障油气资源的勘探开发可持续发展具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114737957B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202110021670.1
申请日:2021-01-08
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本申请实施例公开了一种井底温度获取方法、装置、计算机设备及介质,属于油气田井开发技术领域。该方法包括:获取天然气数据,所述天然气数据包括天然气的多个属性参数、天然气井对应的初始温度和对应的初始压力;根据第一关系数据,确定所述天然气的目标密度;根据第二关系数据,确定所述天然气对应的第一影响系数;根据所述第一影响系数和参考压力变量,更新所述初始温度,得到更新后的温度;响应于所述目标密度与初始密度之间的差值小于参考阈值,根据所述更新后的温度,确定所述天然气井的井底温度。该方法考虑天然气自身的属性对温度的影响的同时,还考虑了天然气从气藏流入井底的过程中温度的变化,提高了获取的井底温度的准确率。
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公开(公告)号:CN114575812B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202011404273.4
申请日:2020-12-02
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本申请提供了一种页岩储层气井压裂方案的确定方法和装置。方法包括:在对目标气井的气井信息和目标储层的储层信息进行分析后,对目标气井进行分段,并依次优化目标气井的目标射孔参数、目标施工参数以及目标暂堵转向参数,基于此,得到优化后的目标压裂方案。上述方法充分考虑了目标气井和目标储层的特征,并对目标气井压裂方案所需的各项参数进行了优化,得到了能够充分开发页岩储层中页岩气的目标气井压裂方案。
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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
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06F30/18 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/08 , G06F119/14
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。
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