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公开(公告)号:CN118439809A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410547606.0
申请日:2024-05-06
Applicant: 中海石油(中国)有限公司海南分公司 , 长江大学
IPC: C04B22/10 , C04B28/00 , C04B111/20
Abstract: 本发明公开了一种耐腐蚀剂及其制备方法和在水泥中的应用,涉及油气井固井技术领域。所述耐腐蚀剂包括碱式碳酸锌和纳米黏土载体。本发明的耐腐蚀剂在制备耐高温-H2S耦合腐蚀固井水泥浆体系中,碱式碳酸锌可以与H2S发生反应,生成不溶物ZnS,ZnS在水泥水化产物表面的附着使其形成了一层耐蚀保护层,阻止了H2S向水泥石内部的渗透,起到了一定的保护作用,提高了水泥石腐蚀后各项性能。同时,碱式碳酸锌在纳米黏土孔隙中的原位生长,阻碍了其在水泥浆体中的溶解,减缓了Zn(OH)2的生成,进而避免了碱式碳酸锌对水泥浆体流变性及稠化性能的不利影响。此外,纳米黏土还可通过火山灰反应消耗水泥的水化产物氢氧化钙,进而达到提高水泥石抗腐蚀性能的提升。
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公开(公告)号:CN117470729A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311266090.4
申请日:2023-09-28
Applicant: 中海石油(中国)有限公司海南分公司 , 中国石油大学(华东)
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明属于石油与天然气工程领域,具体地,涉及一种模拟岩心加卸载机制声波测试实验装置及方法。所述装置包括外筒、外筒盖、内筒,外筒盖通过固定螺柱安装在外筒盖上,其特征在于,所述外筒与内筒之间,内筒的顶端到底部以及周围一圈设置一层空腔,空腔内设置筛网层,外筒盖与外筒底板上设置开口,上载体与下载体分别安装于开口处并延伸进内筒,岩心或岩屑放置于上载体与下载体之间加载部位的内筒中,上载体的顶端与下载体的底端分别安装声波传感器;所述外筒上侧两边相对位置分别设置孔压入口与孔压出口,内筒中部设置内筒孔。采用本发明的装置,利用本发明的测试方法,可用于探究地层加、卸载机制下声波规律的精细研究,并依此进行地层孔隙压力计算与预测研究。
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公开(公告)号:CN118815462A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410906573.4
申请日:2024-07-08
Applicant: 中海油海南能源有限公司 , 中海石油(中国)有限公司海南分公司 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种井筒‑地层重力置换实验装置、系统及方法,涉及石油与天然气钻采技术领域,该实验装置包括井筒模拟单元、裂缝模拟单元、地层模拟单元和连通阀,裂缝模拟单元的一端通过连通阀与井筒模拟单元相连通,裂缝模拟单元的另一端与地层模拟单元相连通;连通阀包括主体结构和操纵结构,操纵结构与主体结构转动连接,自井筒模拟单元至裂缝模拟单元的方向,主体结构内形成有过流通道,过流通道用于连通井筒模拟单元和裂缝模拟单元;连通阀具有连通状态和断开状态,在连通状态下,操纵结构将过流通道导通;在断开状态下,操纵结构将过流通道截断。如此,通过设置连通阀替换连接管,降低对流体流动的影响,更贴近井下实际情况。
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公开(公告)号:CN118462149A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410590140.2
申请日:2024-05-13
Applicant: 中海油海南能源有限公司 , 中海石油(中国)有限公司海南分公司 , 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及一种用于超深水钻井裂缝形态预测及地层压力反演方法。其技术方案是:包括以下步骤:(1)确定地层信息反演所需的工程参数;(2)通过气体流量和立管压力对地层参数进行反演;(3)模拟得到数学表达式,进行缝宽反演;(4)根据裂缝之间的关联,得到对应的渗透率计算公式;(5)进行地层参数反演,(6)利用迭代法,得到渗透率迭代公式,进行渗透率反演;(7)计算地层孔隙度;(8)根据裂缝孔隙度与缝宽、缝长之间的关系,反演裂缝长度;(9)反演得到地层压力。有益效果是:能够实现对超深水钻井过程中地层参数的反演,具体反演出地层压力和地层裂缝长度和宽度,以及渗透率,为现场溢流工作提供理论支持。
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公开(公告)号:CN117345200A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311266091.9
申请日:2023-09-28
Applicant: 中海石油(中国)有限公司海南分公司 , 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明属于石油工程技术领域,具体涉及一种地层水热增压过程物理力学特性测试装置及测试方法。所述装置包括支架、计算机系统、岩心压制模具、反应釜,所述测试装置还包括声发射信号处理单元、位移传感器、轴压加载器、供液排液器、供气排气器、温度控制器、围压控制器、孔隙压力控制器,各部件均由计算机系统控制。本发明提供的测试方法,可以模拟地层实际情况,在预定温度、压力下,利用岩屑样品分析温度升高对孔隙压力的影响,并计算弹性模量、泊松比,以及预测地层压力。该装置操作简单,可以模拟地层水热增压过程,数据可靠性高。
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公开(公告)号:CN117027758A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311177968.7
申请日:2023-09-13
Applicant: 中海石油(中国)有限公司海南分公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: E21B47/001 , E21B17/00 , E21B10/00
Abstract: 本发明提供了一种深水膨胀式导管建井模拟实验装置以及测试方法,涉及深水油气钻井技术领域,包括:釜体,具有中空腔室,中空腔室用于填充土层以及预定密度的盐水;钻井模块组件,包括钻杆、设置在钻杆的一端的钻头、以及设置在釜体内的膨胀式导管;注水管路,注水管路与钻杆可控地相连通;压力传感模块,设置在膨胀式导管上,用于获取膨胀式导管上的压力信号;实验架,实验架上设有拉力机构,拉力机构与钻井模块组件相连接,拉力机构与钻井模块组件之间设有拉力测量计。本发明能够用于研究不同的膨胀式导管与深海土层之间的承载力规律,以揭示利用膨胀式导管进行深水表层建井时的优势和相关工艺参数的变化规律。
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公开(公告)号:CN119062257A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411343202.6
申请日:2024-09-25
Applicant: 中海油海南能源有限公司 , 中海石油(中国)有限公司海南分公司
Abstract: 本发明涉及一种基于钻井循环通道切换的深水控压钻井溢流处置装置及方法,属于油气开发钻完井工程技术领域,包括:控制系统包括海面流体循环系统、RCD控制系统、隔水管系统以及井筒系统;海面流体循环系统用于:向井筒中泵入泥浆、钻井液加压、储层泥浆、分离泥浆中的岩屑和计量泥浆流量;RCD控制系统用于:密封环空、改变钻井液流道;隔水管系统用于:隔绝钻井液与海水,增压管线连接到隔水管底部;井筒系统用于:传递扭矩、破碎岩石、钻进、稳定井壁、防漏防溢、提供循环通道。本发明及时有效地将井筒不同位置处的侵入气体循环出去,尤其是显著降低隔水管内存在水合物堵塞或者气体膨胀过大压溃隔水管的风险,从而为钻井作业提供安全保障。
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公开(公告)号:CN118167291A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410274394.3
申请日:2024-03-11
Applicant: 中海石油(中国)有限公司海南分公司
IPC: E21B47/007 , G01M10/00
Abstract: 本发明涉及海洋开采工程的技术领域,更具体地,涉及一种实现控压钻井隔水管动力学试验的系统及方法,包括实验台架、水缸、六自由度平台、运动测量仪器、伸缩节模型、三分力仪、上挠性接头、隔水管缩尺模型、状态检测仪器、固定装置、高压水泵和水槽,通过水槽、高压水泵、进液管、第二三通接头、隔水管缩尺模型、第一三通接头、出液管形成钻井液循环回路,通过压力阀和节流阀对隔水管缩尺模型内的流体压力和流速进行控制,通过运动测量仪器使六自由度平台带动隔水管缩尺模型,利用状态检测仪器检测隔水管,系统底端通过固定装置固定,避免试验过程中系统晃动影响试验数据稳定性,便于精确模拟钻井液在不同压力与流速作用下对隔水管的力学响应。
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公开(公告)号:CN117077001A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310961761.2
申请日:2023-07-31
Applicant: 中海石油(中国)有限公司海南分公司 , 中法渤海地质服务有限公司湛江分公司
IPC: G06F18/241 , G06F18/2135 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G01V1/30 , G01V1/40
Abstract: 本发明提供了一种基于多源信息融合的地层压力预测方法及系统,所述方法包括:获取待测区域的地层多源信息;其中,所述地层多源信息包括地震响应特征、测井响应特征、录井响应特征以及钻井响应特征;对地震响应特征、测井响应特征、录井响应特征以及钻井响应特征所构成的地层多源信息进行主成分分析,获得地层多源信息中与地层压力相关性满足预设要求的主成分数据;将所述主成分数据输入预先训练的神经网络模型中,获的地层压力预测结果。
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公开(公告)号:CN116702360A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310633062.5
申请日:2023-05-31
Applicant: 中海石油(中国)有限公司海南分公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/28 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明具体公开了一种基于赫巴流体流型的控压钻井井身结构设计方法,包括以下步骤:根据三压力剖面和井身结构设计系数确定安全压力窗口上限值与下限值,根据井筒温度压力场计算钻井液密度ρ、屈服值τ0、稠度系数K和流性指数n随井深的变化;根据钻井参数计算雷诺数Re,最终计算求得ECD和ESD;根据井底压力计算控压钻井井口控压值,由安全井口控压约束条件确定控压钻井时套管最大下入深度。本发明充分考虑了窄环空间隙‑窄压力窗口控压钻井时高温高压对钻井液的影响,精确计算井筒压力剖面,更为精确合理的设计套管下深。
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