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公开(公告)号:CN108360985A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810256497.1
申请日:2018-03-27
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
Abstract: 本发明提出一种液压上卸扣机构控制回路,包括第一手动减压阀、第二手动减压阀、第三手动减压阀、第一三位液动换向阀、第二三位液动换向阀、第三三位液动换向阀、第一组旋扣马达以及第二组旋扣马达,第一手动减压阀、第二手动减压阀以及第三手动减压阀的油口P与供油口连接,三者的油口Y与回油口连接,第一手动减压阀的油口A与第一三位液动换向阀的油口P之间、第二手动减压阀的油口A与第二三位液动换向阀的油口P之间、第三手动减压阀的油口A与第三三位液动换向阀的油口P之间能分别连通,第一三位液动换向阀的油口A与第一组旋扣马达的油口A之间、第二三位液动换向阀的油口A与第一组旋扣马达的油口B之间能分别连通。
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公开(公告)号:CN108360985B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN201810256497.1
申请日:2018-03-27
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
Abstract: 本发明提出一种液压上卸扣机构控制回路,包括第一手动减压阀、第二手动减压阀、第三手动减压阀、第一三位液动换向阀、第二三位液动换向阀、第三三位液动换向阀、第一组旋扣马达以及第二组旋扣马达,第一手动减压阀、第二手动减压阀以及第三手动减压阀的油口P与供油口连接,三者的油口Y与回油口连接,第一手动减压阀的油口A与第一三位液动换向阀的油口P之间、第二手动减压阀的油口A与第二三位液动换向阀的油口P之间、第三手动减压阀的油口A与第三三位液动换向阀的油口P之间能分别连通,第一三位液动换向阀的油口A与第一组旋扣马达的油口A之间、第二三位液动换向阀的油口A与第一组旋扣马达的油口B之间能分别连通。
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公开(公告)号:CN208220684U
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201820418436.6
申请日:2018-03-27
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
Abstract: 本实用新型提出一种液压上卸扣机构控制回路,包括第一手动减压阀、第二手动减压阀、第三手动减压阀、第一三位液动换向阀、第二三位液动换向阀、第三三位液动换向阀、第一组旋扣马达以及第二组旋扣马达,第一手动减压阀、第二手动减压阀以及第三手动减压阀的油口P与供油口连接,三者的油口Y与回油口连接,第一手动减压阀的油口A与第一三位液动换向阀的油口P之间、第二手动减压阀的油口A与第二三位液动换向阀的油口P之间、第三手动减压阀的油口A与第三三位液动换向阀的油口P之间能分别连通,第一三位液动换向阀的油口A与第一组旋扣马达的油口A之间、第二三位液动换向阀的油口A与第一组旋扣马达的油口B之间能分别连通。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN112065374A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202011125522.6
申请日:2020-10-20
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
Abstract: 本发明涉及石油与天然气工程随钻测量技术领域,公开了一种随钻测量泥浆压力波信号周期的动态优化设计方法,其包括以下步骤:根据钻井工程施工参数,计算泥浆压力波信号的衰减随其周期的变化;通过压力传感器测量噪声并分析噪声频谱;基于信号衰减预测结果,计算衰减后信号与测量噪声的信噪比;根据解码正确率、所需数据传输速率,基于信噪比、噪声频谱,选择泥浆压力波信号周期。本发明可以根据单井具体施工情况而调节随钻测量泥浆压力波信号周期;而且该方法简便可靠,可有效避免盲目依赖经验,具有很大的应用价值。
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公开(公告)号:CN117905446A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202211239045.5
申请日:2022-10-11
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
IPC: E21B47/092 , E21B47/024 , E21B47/022
Abstract: 本发明属于石油天然气钻探领域,具体涉及一种基于磁场解耦的地层磁性管柱位置测量方法、系统、设备,旨在解决解决现有无源磁测量方法每次测量都需起钻和下入专用测量仪器,耗时较长,多次起下钻也增大出现井下复杂情况的风险的问题。本方法包括:获取原井眼所在地的特征参数;获取垂直于管柱轴向距离与磁感应强度的特征曲线;计算定向测量仪器位置处的重力工具面;计算原井眼所在地的磁分量;获取解耦磁分量值;确定定向测量仪器与管柱间的垂直距离、救援井眼与原井眼的管柱间的相对磁方位,进而得到定向测量仪器与原井眼的管柱之间的位置关系。本发明在现有定向测量仪器的基础上增添陀螺传感器,无需起钻就可以实现测量,降低耗时、降低风险。
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公开(公告)号:CN107829702B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN201711121751.9
申请日:2017-11-14
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种无井眼气体钻井井口装置及钻开地层表层方法,该装置包括支撑密封筒、密封外壳体和旋转密封装置;支撑密封筒上部设有凸沿,凸沿以下设外螺纹;支撑密封筒与密封外壳体通过法兰密封连接;密封外壳体的侧壁上设有旁通,内壁上设有台阶,顶部螺接上盖;旋转密封装置的上、下密封体密封连接,内部形成容腔,安装内旋转筒,内旋转筒的底部固定胶芯,外侧安装止推轴承;旋转密封装置密封安装在密封外壳体内;密封外壳体的上盖螺接在密封外壳体上时,密封旋转装置的上密封体、下密封体的位置固定。该装置利用支撑密封筒嵌入地层并封隔近地表地层,在无井眼条件下建立封闭井口装置,适用于浅层低压气体钻开地层表层建立井眼。
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公开(公告)号:CN112065374B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202011125522.6
申请日:2020-10-20
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
Abstract: 本发明涉及石油与天然气工程随钻测量技术领域,公开了一种随钻测量泥浆压力波信号周期的动态优化设计方法,其包括以下步骤:根据钻井工程施工参数,计算泥浆压力波信号的衰减随其周期的变化;通过压力传感器测量噪声并分析噪声频谱;基于信号衰减预测结果,计算衰减后信号与测量噪声的信噪比;根据解码正确率、所需数据传输速率,基于信噪比、噪声频谱,选择泥浆压力波信号周期。本发明可以根据单井具体施工情况而调节随钻测量泥浆压力波信号周期;而且该方法简便可靠,可有效避免盲目依赖经验,具有很大的应用价值。
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公开(公告)号:CN119641315A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202311197921.7
申请日:2023-09-18
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
IPC: E21B47/00
Abstract: 本发明属于石油钻井工程技术领域,具体涉及了一种漏失地层控压起钻压井重浆帽设计方法、系统及装置,旨在解决现有技术中没有综合考虑井底压力平衡、物质平衡、井队作业时间的控压钻井起钻压井重浆帽设计方法的问题。本发明包括:控压动态地层漏失测试,确定井口回压、井底压力与地层漏失量的实际关系;根据设定允许原密度钻钻井液漏失量速率,钻井队作业时间;井筒重浆位置考虑地层污染因素;采用目标导向建立设计方法流程。本发明思路清晰,原理明确,充分考虑单井差异性,采用验证数据作为设计基础,具有更强的适用性。
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公开(公告)号:CN116736750A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202210196823.0
申请日:2022-03-02
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明属于随钻测控技术领域,具体涉及一种随钻测控仪器涡轮发电机转子转速信号模拟系统、方法、设备,旨在解决现有技术无法提供理想的测试信号,导致随钻测控仪器的下行通讯系统解码芯片程序测试、调试不便的问题。本系统包括第一通信模块,配置为获取涡轮发电机转子转速数据和泥浆压力数据;数据处理模块,配置为将数据转换为转速值和压力值;数据进制转换模块,配置为按照设定时间间隔进行进制转换;所述第二通信模块,配置为将数据转化为数字信号;微处理器模块,配置为将数字信号转换为对应设定类型的信号;信号放大模块,配置为将转换后的信号进行放大。本发明解决随钻测控仪器下行通讯系统解码芯片程序测试、调试不便的问题。
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公开(公告)号:CN116255132A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202111504890.6
申请日:2021-12-10
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
Abstract: 本发明涉及随钻测控技术领域,尤其涉及一种随钻测控系统下行通讯系统及其指令下传方法,旨在解决现有技术中正脉冲通讯方式和负脉冲通讯方式不能迅速切换,灵活性不足的问题。本发明包括泥浆池、钻机、井下随钻仪器、一号泥浆泵、二号泥浆泵和自动控制管汇;自动控制管汇包括第一流入通路、第二流入通路、第一流出通路、第二流出通路、泄流通路和总流入通路。通过对一号泥浆泵、二号泥浆泵、第一流出通路和第二流出通路的控制,实现增大或减小总流入通路的流量,可迅速实现正负脉冲通讯方式的变化。在井深较浅、干扰因素较少时使用负脉冲通讯方式,在井深较深、干扰因素较多时使用正脉冲通讯方式,实现节约能量的同时保证通讯质量。
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