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公开(公告)号:CN118323834A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410448244.X
申请日:2024-04-15
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
Abstract: 本发明公开了一种钻井液失水装置的滤盘回收机构。所述滤盘回收机构包括机架、储料筒、分隔板、上料板和回收箱;储料筒设于机架上;储料筒内设有多个滤盘;储料筒下方的机架上设有上料板,上料板与储料筒下端滑动连接;上料板上方设有分隔板,分隔板与储料筒滑动连接;上料板的一侧的机架上设有下料杆,另一侧的机架上设有下料溜管;下料溜管的底端连接回收箱。本发明钻井液失水装置的滤盘回收机构的结构紧凑、设计巧妙,通过回收箱和上料板的结构设置,解决了现有滤盘回收存有的故障频繁和易碰伤滤盘的问题,特别适合钻井液失水装置的使用。
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公开(公告)号:CN117368092A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311240641.X
申请日:2023-09-25
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
Abstract: 本发明公开了一种测试固井水泥石与套管之间摩擦性能的装置及方法。所述装置包括界面接触力液压施加系统、界面摩擦力测试系统和控制与数据采集系统,界面接触力液压施加系统用于向试样施加界面接触力;界面摩擦力测试系统用于向试样中的模拟套管施加推力,从而实现试样中模拟套管与水泥石之间的摩擦力和摩擦系数;控制与数据采集系统用于监测界面接触力、模拟套管受到的推力和位移。采用装置进行测试时,首先根据计算得到的套管‑水泥环界面接触力,然后通过界面接触力液压施加系统在试样上施加相同大小的界面接触力,最后通过界面摩擦力测试系统就能获得固井水泥石与套管之间的摩擦力与摩擦系数,具有科学准确的特点,具有重要的工程指导意义。
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公开(公告)号:CN115931673A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211546529.4
申请日:2022-12-05
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种模拟高含二氧化碳井下工况的水泥石养护装置及测试方法。所述养护装置包括耐高温高压釜体、压力控制系统和温度控制系统;釜体内设有模拟套管,模拟套管的两端分别固定于釜盖和釜底;釜体与模拟套管之间的环腔用于注入水泥浆;釜盖上设有CO2进气口,釜底上设有CO2出气口,CO2进气口与CO2气瓶连接;压力控制系统用于对水泥石进行端压和环压的监控;温度控制系统用于对水泥石的温度进行监控。本发明可用于模拟油气井固井过程中水泥浆体在地层下的高温高压以及CO2腐蚀耦合条件下水泥石的水化反应及水化硬化情况,能测试耦合条件下水泥石孔隙度‑渗透率的变化情况,能有效避免因水泥石因孔隙度‑渗透率被破坏,力学性能下降而影响开采作业。
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公开(公告)号:CN115680627A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211148760.8
申请日:2022-09-21
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
Abstract: 本发明涉及一种电磁波固井参数井下监测装置,包括:井下装置,用于获取井下压力和温度数据编码后通过电磁波的形式向地面传播;地面装置,用于对井下传输到地面的电磁波信号进行解码,实时对固井作业期间的井下压力和温度进行监测。本发明结构简单,成本低廉,安全可靠,便于施工,可以广泛应用于井作业中。
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公开(公告)号:CN114482916A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111611592.7
申请日:2021-12-27
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
Abstract: 本发明涉及一种带封隔器的尾管控压候凝施工参数分析方法、装置及介质,包括如下步骤:提取考虑井眼轨迹影响的裸眼段地层特征值;尾管的顶部封隔器坐封前控压施工参数分析;尾管送入工具丢手后的循环过程控压施工参数分析;尾管送入工具上提过程中控压施工参数分析;环空水泥浆防窜能力达标前循环控压候凝施工参数分析;目标井带封隔器的尾管控压候凝过程的极限可作业窗口评价。本发明提供的方法能够指导现场尾管固井控压候凝施工方案的设计,有效提高尾管固井候凝过程中的防油、气、水窜能力,改善窄压力窗口地层的尾管固井质量,保证油田的后续安全生产。
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公开(公告)号:CN113060993B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202110387102.3
申请日:2021-04-06
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
Abstract: 本发明公开了一种精细控压固井用减阻材料及减阻水泥浆。所述控压固井用减阻材料由减阻剂、减阻颗粒、聚合物活性剂、氨基磺酸钠和磷酸酯组成。由水泥和控压固井用减阻材料可制备控压固井用减阻水泥,控压固井用减阻材料的质量为水泥质量的10~18%。由控压固井用减阻水泥、水与降失水剂、缓凝剂、消泡剂、悬浮稳定剂和加重剂中至少一种能够制备控压固井用减阻水泥浆。本发明控压固井用减阻水泥浆具有流变性好、摩阻低、滤失量低、稠化时间任意可调、稠化性能稳定、配方组成及现场施工简单等特性,能够满足控压固井注水泥技术要求。
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公开(公告)号:CN109339769B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN201811416744.6
申请日:2018-11-26
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC: E21B47/107 , E21B47/11 , E21B47/047 , E21B47/07 , E21B47/06
Abstract: 本发明涉及一种集成式井下油管泄漏地面检测系统,该系统包括:声波检测分系统,所述声波检测分系统可设置在待检测环空闸板阀上,用于接收油套环空中的泄漏声波;示踪剂注入检测分系统,所述示踪剂注入检测分系统用于通过混合天然气和示踪剂气体注入油套环空中,进行示踪剂浓度检测;液面检测分系统,所述液面检测分系统用于通过产生和接收油套环空中的声波,检测油套环空内液面深度;监测控制系统,所述监测控制系统用于实时采集管线温度、压力、流量和泄漏声波信号,并对采集的数据进行分析实现对系统控制及泄漏状态诊断。本发明能够在地面完成井下油管泄漏的监测诊断且不会干扰油气井日常生产,实现低成本高效率检测。
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公开(公告)号:CN114133172A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111501708.1
申请日:2021-12-09
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC: C04B28/00 , C04B14/06 , C04B18/26 , C09K8/467 , C04B111/20
Abstract: 本发明公开了一种固井中抗二氧化碳腐蚀水泥浆及其制备方法。所述固井中抗CO2腐蚀水泥浆,由水泥、纳米SiO2、UF纤维素纤维、降失水剂、分散剂和水制成;100质量份的所述水泥中,各组分的含量如下:纳米SiO20.5~2.5%,UF纤维素纤维0.1~0.5%,降失水剂0.6~0.8%,分散剂0.2~0.5%;抗CO2腐蚀水泥浆的液固比为0.44~0.50。本发明利用纳米SiO2对水泥石内部的微孔隙起到充填堵孔作用,进而提高水泥石的致密性和强度,同时还可参与水化反应提高水化产物的Si/Ca,进而改善水化产物的抗腐蚀能力;本发明利用UF纤维素纤维,具有较好的分散性和亲和性,可以提高水泥浆的力学强度,尤其是抗拉强度。
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公开(公告)号:CN113756744A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111149456.0
申请日:2021-09-29
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC: E21B33/138 , E21B47/00 , E21B47/005 , E21B47/06 , G06F30/20 , G06Q50/02
Abstract: 本发明公开了一种深水高温高压井套管‑水泥环‑地层系统密封失效的数值模拟方法。所述方法包括如下步骤:根据深水复杂温度压力变化情况,描述水泥环本体失效及固井胶结面失效过程;根据深水高温高压井作业工况,建立套管‑水泥环‑地层系统几何物理模型;基于该模型,设置模型材料参数及定义水泥环‑套管以及水泥环‑地层之间的界面;基于该模型,进行模型网格划分、施加载荷及确定边界条件;根据构建的套管‑水泥环‑地层系统网格模型,展开数值模拟计算并获取系统密封失效的数值模拟计算结果。本发明能够将深水高温高压井套管‑水泥环‑地层系统密封失效过程呈现出来,为深入分析深水高温高压井套管‑水泥环‑地层系统密封失效问题提供有效的研究手段。
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公开(公告)号:CN113622865A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110986622.6
申请日:2021-08-26
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
Abstract: 本发明涉及一种封隔器坐封条件下的尾管控压固井方法。所述方法包括:根据环空浆柱结构计算水泥浆候凝过程中的体积收缩量;设计封隔器坐封条件下的尾管控压固井流体注入体积;进行胶塞不碰压的水泥浆控压顶替作业;封隔器坐封后上提送入工具进行控压循环洗井;使送入工具循环补压直至水泥浆具备足够的防气窜能力。本发明考虑了尾管封隔器坐封对常规尾管控压固井作业的影响,通过改变尾管固井施工中的水泥浆注入量及顶替作业方式,打通封隔器上部井筒‑尾管串内部‑井底的压力传递路径,实现了尾管固井作业在封隔器坐封条件下的井底压力控制。
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