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公开(公告)号:CN115637357B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202110821660.6
申请日:2021-07-20
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 北京华美世纪国际技术有限公司 , 北京石油机械有限公司
Abstract: 本发明提供了一种可用于采用低温、低矿化度流体(包括清水)的水力压裂作业的井下工具部件的可溶铝合金。该可溶铝合金可完全溶解,其溶解速率可控,以与水力压裂作业相适应。该合金由具有晶界的铝、质量分数8.25%~12%的镁、质量分数2.5%~4%的镓和质量分数2%~4%的铟构成。至少有部分镁、镓和铟位于晶界处。合金中存在第二相粒子,包括晶界处的Al‑Mgβ相、Mg2Si相、Mg相和Al‑Gaγ相。
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公开(公告)号:CN115637357A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202110821660.6
申请日:2021-07-20
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 北京华美世纪国际技术有限公司 , 北京石油机械有限公司
Abstract: 本发明提供了一种可用于采用低温、低矿化度流体(包括清水)的水力压裂作业的井下工具部件的可溶铝合金。该可溶铝合金可完全溶解,其溶解速率可控,以与水力压裂作业相适应。该合金由具有晶界的铝、质量分数8.25%~12%的镁、质量分数2.5%~4%的镓和质量分数2%~4%的铟构成。至少有部分镁、镓和铟位于晶界处。合金中存在第二相粒子,包括晶界处的Al‑Mgβ相、Mg2Si相、Mg相和Al‑Gaγ相。
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公开(公告)号:CN113245389A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110166965.8
申请日:2021-02-04
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 北京华美世纪国际技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种可溶铝合金的加工方法。可溶铝合金的加工方法包括:包裹步骤:使用薄盖将可溶铝合金坯料包裹住,得到包裹坯料,可溶铝合金坯料为具有初始抗拉屈服强度的可溶铝合金、具有初始抗拉极限强度的可溶铝合金或者具有初始拉伸伸长率的可溶铝合金中的任意一种;挤压步骤:通过等径角挤压模具挤压包裹坯料,以得到挤压加工坯料,其中,等径角挤压模具的挤压角为90°至135°;挤压步骤中的温度为150℃至250℃;挤压步骤中的挤压速率为0.003in/s至0.01in/s;挤压步骤中的回压为200psi至10000psi。本发明解决了现有技术中可溶铝合金加工难度高的问题。
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公开(公告)号:CN113245389B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110166965.8
申请日:2021-02-04
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 北京华美世纪国际技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种可溶铝合金的加工方法。可溶铝合金的加工方法包括:包裹步骤:使用薄盖将可溶铝合金坯料包裹住,得到包裹坯料,可溶铝合金坯料为具有初始抗拉屈服强度的可溶铝合金、具有初始抗拉极限强度的可溶铝合金或者具有初始拉伸伸长率的可溶铝合金中的任意一种;挤压步骤:通过等径角挤压模具挤压包裹坯料,以得到挤压加工坯料,其中,等径角挤压模具的挤压角为90°至135°;挤压步骤中的温度为150℃至250℃;挤压步骤中的挤压速率为0.003in/s至0.01in/s;挤压步骤中的回压为200psi至10000psi。本发明解决了现有技术中可溶铝合金加工难度高的问题。
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公开(公告)号:CN117247773A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202210654947.9
申请日:2022-06-10
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种新型液‑固相变自生支撑剂压裂液体系及制备方法,包括自生支撑剂压裂液和非反应性液体;自生支撑剂压裂液包括如下质量份数组分:5~16份构筑单元,0~5份功能单元A,0~5份功能单元B,0~2份引发剂,72~93份溶剂A;非反应性液体包括如下质量份数组分:0.1~1.6份功能单元C,0~1.5份表面活性剂,0.01~0.5份分散剂,0~0.5份无机盐,96~99份溶剂B。本发明压裂液体系摒弃了传统的“携砂”方式,将压裂液和支撑剂合二为一,使整个压裂体系中只有液体注入地层,当液体压开地层形成人工裂缝,地层温度恢复至40~160℃后,液体会在地层温度的作用下发生化学反应产生固化,并短时间5~20min内形成固体留在储层中支撑诱导人工裂缝,压裂液无需返排到地面,减小了储层伤害。
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公开(公告)号:CN109426673B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201710721845.3
申请日:2017-08-22
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种页岩储层中斜支撑区域的导流能力确定方法及装置,属于油气田开发领域。该方法包括:确定同一压力条件下的第一渗透率、第二渗透率和第三渗透率;基于第一渗透率、第二渗透率和第三渗透率,以及存储的第一高度、第二高度和第三高度,确定该裂缝区域中斜支撑区域的渗透率;将该斜支撑区域的渗透率与存储的该斜支撑区域的裂缝宽度相乘,得到该斜支撑区域的导流能力。本发明通过该裂缝区域的渗透率和第一高度,该支撑剂填充区域的渗透率和第二高度,该自支撑区域的渗透率和第三高度和该斜支撑区域的裂缝宽度确定该斜支撑区域的导流能力,从而为页岩储层的改造提供依据,进而保证页岩储层中页岩气的采收率。
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公开(公告)号:CN107288602B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201710400533.2
申请日:2017-05-31
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电控趾端压裂滑套,包括:滑套内筒、滑套外筒、滑套。该压裂滑套还包括驱动筒体,其两端分别与转换接头和上接头连接,内腔与滑套内筒的内腔相连通,侧壁内设置有顺次电连接的控制总成、电机驱动器、电机。传压通道,沿轴向设置在转换接头的侧壁内。径向通道,设置在转换接头的侧壁内,并与传压通道和驱动筒体的内腔相连通。密封杆,与电机连接,用于打开或封堵传压通道。位移传感器,设置在径向通道内,用于检测密封杆的位置,并与控制总成电连接。该电控趾端压裂滑套通过电信号对滑套的打开进行精准、可靠的控制,避免了现有技术中通过压力控制滑套的打开而造成的不确定性,提高了滑套顺利打开的成功率,实现了井筒安全试压。
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公开(公告)号:CN110226081A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201780074266.2
申请日:2017-10-31
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 郑友志 , 孔波 , 李杰 , 马辉运 , 桑宇 , 杨涛 , 谢明华 , 焦利宾 , 王福云 , 夏宏伟 , 余江 , 谭其艳 , 刘从箐 , 陈骥 , 付嫱 , 赵晓丽 , 郭枫林 , 吴勇 , 何轶果 , 王斌 , 王晓娇
IPC: G01N3/08
Abstract: 一种油气井固井水泥石弹性的检测方法及装置,该检测方法包括:确定水泥石的加载速率和卸载速率;确定水泥石的最高加载载荷;确定水泥石实验的温度与压力;确定水泥石的应力应变曲线;以不同循环周期水泥石的应变恢复程度描述水泥石的弹性,以不同循环周出现的水泥石的破环程度描述水泥石的长期力学完整性。还提供了一种油气井固井水泥石弹性的检测装置。该检测方法和装置为水泥石改性研究和国内外特种水泥浆体系检测提供一个统一的对比平台,对于评价井筒完整性和井寿命周期具有非常重要的意义。
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公开(公告)号:CN108240953A
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201611225068.5
申请日:2016-12-27
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种重晶石解堵剂性能评价装置及其评价方法。该重晶石解堵剂性能评价装置,包括:岩心夹持系统,液测渗透率系统,重晶石钻井液注入系统,重晶石解堵剂注入系统,以及温度控制系统;其中,岩心夹持系统包括,可夹持岩心的夹持器,与夹持器连接的用于对岩心施加围压的第一泵;液测渗透率系统与夹持器的第一端连接;重晶石钻井液注入系统与夹持器的第二端连接;重晶石解堵剂注入系统与夹持器的第二端连接;温度控制系统用于对液测渗透率系统,重晶石钻井液注入系统和重晶石解堵剂注入系统中的液体,以及夹持器进行加热。该装置对重晶石解堵剂的评价过程更接近现场实际应用情况。
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公开(公告)号:CN108005630A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201610942938.4
申请日:2016-10-31
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/267 , E21B49/00
Abstract: 本发明公开了一种通道压裂裂缝导流信息的获取方法及装置,属于油气田开发领域。该方法包括:向第一裂缝内泵注预定的第一压裂液和预定的第一支撑剂,以使得第一支撑剂在第一裂缝上运移沉降,并形成第一支撑剂团;对第一支撑剂团施加压力,并向第一裂缝内泵注实验流体,获取实验流体和第一裂缝的相关参数;根据相关参数计算第一裂缝的导流能力模拟量;根据预设实验次数,重复实验次数次计算第一裂缝的导流能力模拟量的过程,得到实验次数个第一裂缝的导流能力模拟量;选择实验次数个第一裂缝的导流能力模拟量中值最大的一次实验,将导流能力模拟量中值最大的一次实验对应的通道压裂裂缝导流信息确定为目标通道压裂裂缝导流信息。从而使得当实际施工时,可以根据确定的目标通道压裂裂缝导流信息指导施工,从而得到导流能力较好的裂缝,进而提高油气产量。
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