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公开(公告)号:CN115059446B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202210548617.1
申请日:2022-05-20
Applicant: 中海油能源发展股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种反循环井下射流分离管柱及其使用方法,分离管柱由下至上依次按照带孔管、定位密封、深井安全阀、倒置Y接头、主通道油管、特制Y接头和上部油管连接而成,倒置Y接头的首端一个接口通过主通道油管与特制Y接头的尾端一个接口相连,倒置Y接头的首端另一个接口通过井下油水分离器与特制Y接头的尾端另一个接口相连,在主通道油管内设置有底部可投捞负压射流泵,在特制Y接头内设置有顶部可投捞调压射流泵。该管柱将射流工艺与井下油水分离工艺有效结合,通过压力匹配形成产液循环系统,减少地面动力液注入量,降低举升产液含水率,有效缓解平台水处理系统负担。
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公开(公告)号:CN115059446A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210548617.1
申请日:2022-05-20
Applicant: 中海油能源发展股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种反循环井下射流分离管柱及其使用方法,分离管柱由下至上依次按照带孔管、定位密封、深井安全阀、倒置Y接头、主通道油管、特制Y接头和上部油管连接而成,倒置Y接头的首端一个接口通过主通道油管与特制Y接头的尾端一个接口相连,倒置Y接头的首端另一个接口通过井下油水分离器与特制Y接头的尾端另一个接口相连,在主通道油管内设置有底部可投捞负压射流泵,在特制Y接头内设置有顶部可投捞调压射流泵。该管柱将射流工艺与井下油水分离工艺有效结合,通过压力匹配形成产液循环系统,减少地面动力液注入量,降低举升产液含水率,有效缓解平台水处理系统负担。
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公开(公告)号:CN114607345A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210228098.0
申请日:2022-03-08
Applicant: 中海油能源发展股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种海上油田砂岩储层扩大酸化半径的工艺方法,按照泵注排量之比为1:10‑1:6将高浓度酸液A和水自井口泵入井下0.5‑1小时;再按照泵注排量之比为2:1:20‑2:1:12将高浓度酸液A、高浓度酸液B和水自井口泵入井下0.5‑1小时;最后按照泵注排量之比为2:1:40‑2:1:24将高浓度酸液A、高浓度酸液B和水自井口泵入井下,整体施工时间为12‑24小时。该方法突破常规酸化半径限制,酸化半径可达2~15m;采用原始浓度比例高、使用浓度低的乙酸、氟化氢铵或氢氟酸作为高浓酸酸液,极大克服平台空间问题;采用具备除钙、稳铁、缓速、耐温多功能的乙酸作为前置液段塞,具有较好储层适应性;采用现有设备设施即可进行,且酸液成本、作业时间控制适中。
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公开(公告)号:CN111663920A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010328374.1
申请日:2020-04-23
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司
IPC: E21B34/14 , E21B34/10 , E21B33/122 , E21B41/00 , E21B47/00
Abstract: 本发明公开了一种三管线控制六层位滑套的控制方法,将3条液压管线由地面液压站向井底方向依次连接地面液压控制设备和6个井下液压控制系统,其中每一个井下液压控制系统对应着需要开采的储层,并在每个井下液压控制系统下方设置一个封隔器将井筒内环空隔开使每个层位形成独立空间;通过控制三条液压管线的油压对6个井下液压控制系统中的解码器的打开状态进行分别控制,待目标井下液压控制系统中的解码器打开后,根据要控制滑套移动方向的控制要求,控制相应的液压管线供给该解码器的油压提升至滑套所需的作业压力,从而使该层位井下液压控制系统的解码器、泄压阀、滑套、单向阀和油管开孔之间的通路导通,以推动滑套移动,实现井下分层控制。
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公开(公告)号:CN111663920B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202010328374.1
申请日:2020-04-23
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司
IPC: E21B34/14 , E21B34/10 , E21B33/122 , E21B41/00 , E21B47/00
Abstract: 本发明公开了一种三管线控制六层位滑套的控制方法,将3条液压管线由地面液压站向井底方向依次连接地面液压控制设备和6个井下液压控制系统,其中每一个井下液压控制系统对应着需要开采的储层,并在每个井下液压控制系统下方设置一个封隔器将井筒内环空隔开使每个层位形成独立空间;通过控制三条液压管线的油压对6个井下液压控制系统中的解码器的打开状态进行分别控制,待目标井下液压控制系统中的解码器打开后,根据要控制滑套移动方向的控制要求,控制相应的液压管线供给该解码器的油压提升至滑套所需的作业压力,从而使该层位井下液压控制系统的解码器、泄压阀、滑套、单向阀和油管开孔之间的通路导通,以推动滑套移动,实现井下分层控制。
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公开(公告)号:CN109184657A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810613679.X
申请日:2018-06-14
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种井下油水分离管柱,包括由上而下依次通过油管串接的过电缆封隔器、回注水测调工作筒、X型转换器、油水分离器、罐装泵系统、定位密封和带孔管;形成三个通道:产液层产出液进入油水分离器通道、分离后低含油产出水测调后回注通道和分离后富含油产出液举升通道;在尺寸受限的井下管筒内,利用管柱上部中心通道实现回注水测调,管柱形式简单、操作方便、可靠,解决分离后环空回注水难于监测调控的难题,实现大排量油水分离井下参数调控,保证井下油水分离系统稳定。
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公开(公告)号:CN107355211A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710522980.5
申请日:2017-06-30
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油能源发展股份有限公司
IPC: E21B47/00 , H01R13/502 , H01R13/533 , H01R24/86
CPC classification number: E21B47/00 , H01R13/502 , H01R13/533 , H01R24/86
Abstract: 本发明公开了一种爬行器用多路油电连接器,多芯过液过电插孔接头包括电插孔座和多芯插孔,多芯过液过电插头接头包括电插头座和多芯插头;电插孔座设置一号油口和二号油口,开设与一号油口连通的中心过油通道,中心过油通道外侧设置环形过油通道;电插孔座开设环形凹槽,固定多芯插孔,多芯插孔侧壁设置轴向母插针;电插头座设置与电插孔座插接的凹槽,电插头座设置三号油口和四号油口;电插头座开设有环形凹槽,固定多芯插头,多芯插头侧壁设置轴向公插针。本发明用于爬行器的液压控制短节与驱动短节之间过油过电连接,具有结构合理、密封性能完好、组装方便、接触可靠、工作性能稳定和安全性能好优点。
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公开(公告)号:CN114607345B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202210228098.0
申请日:2022-03-08
Applicant: 中海油能源发展股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种海上油田砂岩储层扩大酸化半径的工艺方法,按照泵注排量之比为1:10‑1:6将高浓度酸液A和水自井口泵入井下0.5‑1小时;再按照泵注排量之比为2:1:20‑2:1:12将高浓度酸液A、高浓度酸液B和水自井口泵入井下0.5‑1小时;最后按照泵注排量之比为2:1:40‑2:1:24将高浓度酸液A、高浓度酸液B和水自井口泵入井下,整体施工时间为12‑24小时。该方法突破常规酸化半径限制,酸化半径可达2~15m;采用原始浓度比例高、使用浓度低的乙酸、氟化氢铵或氢氟酸作为高浓酸酸液,极大克服平台空间问题;采用具备除钙、稳铁、缓速、耐温多功能的乙酸作为前置液段塞,具有较好储层适应性;采用现有设备设施即可进行,且酸液成本、作业时间控制适中。
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公开(公告)号:CN112696172B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202011211592.3
申请日:2020-11-03
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种电液复合控制井下解码装置及其解码方法,第一液控管线、第二液控管线分别与电液复合控制装置相连,通过电液复合控制解码器信号控制电缆与地面控制设备相连,下部电液复合控制系统设置在位于井下最底端的电液复合控制装置的下方。利用电路系统实现层位识别,从而实现两位三通电磁阀的动作,引导压力液,层位识别效率提高,解决了液压解码系统延迟问题,识别精度提高;利用2条液控管线实现液控滑套的驱动,相比全电控方式,减小了电机与电子元器件的存在,提高了驱动扭矩,从而提高了整体工艺可靠性。
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公开(公告)号:CN114591721A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210228096.1
申请日:2022-03-08
Applicant: 中海油能源发展股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种疏松砂岩储层增渗稳砂酸化复合工作液及其制备方法和应用,由盐酸、乙酸、氟硅酸、氟硼酸、硼酸、储层保护添加剂和水构成。该复合工作液能够深部缓速酸化增加疏松砂岩储层渗透率,提高油水井产能;采用氟硅酸作为主酸,在盐酸及乙酸共同作用下,可与储层中钠长石、钾长石、高岭石和蒙脱石反应,基本不与石英中二氧化硅骨架反应,并采用硼酸吸收氟硅酸及氟硼酸产生氢氟酸,保护砂岩骨架,防止被酸化破坏,从而加剧出砂堵塞;硼酸与氟硼酸协同修复疏松砂岩储层;硼酸与盐酸和乙酸共同作用下防止产生除氟化钙以外的氟硅酸盐二次沉淀。
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