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公开(公告)号:CN114058359B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202111516482.2
申请日:2021-12-10
Applicant: 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 中国石油大学(华东)
IPC: C09K8/68 , C09K8/90 , C07F9/6596
Abstract: 本发明涉及超深水油气开发技术领域,公开了一种适用于深水、超深水裂缝性储层钻井堵漏用高效降解凝胶体系及制备方法、组成及应用。本发明公开了一种裂缝性储层钻井堵漏用高效降解凝胶体系具体组成为:水100%、水溶性聚合物2.0‑3.8%、动态共价硼酸酯键交联剂0.8‑2.2%、稳定剂0.01‑0.05%、亲水性纤维0.07‑0.8%;本发明的高效降解凝胶体系具有成胶时间可调、凝胶强度高、封堵能力强,能有效防止钻井过程中裂缝性漏失,该凝胶体系还具有破胶时间短、破胶后残液黏度低、对裂缝性储层伤害小优点,实现了裂缝性储层钻井防漏堵漏过程中的储层保护目标,是一种适用裂缝性储层钻井堵漏用的高效降解凝胶体系。
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公开(公告)号:CN113549437B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202110964542.0
申请日:2021-08-19
Applicant: 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明属于深水、超深水油气井钻井技术领域,公开了一种适用于深水、超深水钻井液的自降解防漏堵漏聚合物复合材料制备方法及应用。自降解防漏堵漏聚合物复合材料具体组成为:聚合物树脂37~75%、三嗪密胺类有机物12~36%、无机弱酸盐22~49%、无机碱金属氢氧化物5~16%、有机络合促进剂2.2~7.8%;该聚合物树脂含有式(I)所示结构单元,该三嗪密胺类有机物为含有式(Ⅱ)所示结构,该无机弱酸盐为含有式(Ⅲ)所示结构。本发明自降解防漏堵漏聚合物复合材料及形成的钻井液滤饼,在钻井结束后能自动降解,基本实现完全解堵,岩心渗透率恢复值达95%以上,具有优异暂堵、储层保护效果,无需酸洗等作业,节约了钻井周期和成本。#imgabs0#
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公开(公告)号:CN114058359A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111516482.2
申请日:2021-12-10
Applicant: 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 中国石油大学(华东)
IPC: C09K8/68 , C09K8/90 , C07F9/6596
Abstract: 本发明涉及超深水油气开发技术领域,公开了一种适用于深水、超深水裂缝性储层钻井堵漏用高效降解凝胶体系及制备方法、组成及应用。本发明公开了一种裂缝性储层钻井堵漏用高效降解凝胶体系具体组成为:水100%、水溶性聚合物2.0‑3.8%、动态共价硼酸酯键交联剂0.8‑2.2%、稳定剂0.01‑0.05%、亲水性纤维0.07‑0.8%;本发明的高效降解凝胶体系具有成胶时间可调、凝胶强度高、封堵能力强,能有效防止钻井过程中裂缝性漏失,该凝胶体系还具有破胶时间短、破胶后残液黏度低、对裂缝性储层伤害小优点,实现了裂缝性储层钻井防漏堵漏过程中的储层保护目标,是一种适用裂缝性储层钻井堵漏用的高效降解凝胶体系。
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公开(公告)号:CN113549437A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110964542.0
申请日:2021-08-19
Applicant: 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明属于深水、超深水油气井钻井技术领域,公开了一种适用于深水、超深水钻井液的自降解防漏堵漏聚合物复合材料制备方法及应用。自降解防漏堵漏聚合物复合材料具体组成为:聚合物树脂37~75%、三嗪密胺类有机物12~36%、无机弱酸盐22~49%、无机碱金属氢氧化物5~16%、有机络合促进剂2.2~7.8%;该聚合物树脂含有式(I)所示结构单元,该三嗪密胺类有机物为含有式(Ⅱ)所示结构,该无机弱酸盐为含有式(Ⅲ)所示结构。本发明自降解防漏堵漏聚合物复合材料及形成的钻井液滤饼,在钻井结束后能自动降解,基本实现完全解堵,岩心渗透率恢复值达95%以上,具有优异暂堵、储层保护效果,无需酸洗等作业,节约了钻井周期和成本。
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公开(公告)号:CN113945683B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202111191709.0
申请日:2021-10-13
Applicant: 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种斜坡建井实验装置及实验方法,该斜坡建井实验装置包括:箱体、架体、活动底板、伸缩机构和钻具;所述箱体的侧壁设有第一通孔和第二通孔;所述活动底板安装于所述箱体内,所述活动底板的一端铰接于所述箱体,所述伸缩机构与所述活动底板连接,用于驱动所述活动底板上下摆动;所述钻具安装于所述架体,所述钻具能够在所述箱体内上下移动。该实验装置能在室内对海底斜坡建井进行模拟,开展不稳定斜坡海床环境下建井技术研究,有利于提高复杂情况下表层建井的作业能力,减少作业风险,增加作业时效。
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公开(公告)号:CN113756709B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202111074762.2
申请日:2021-09-14
Applicant: 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 西南石油大学
Abstract: 本发明提供了一种高效辅助破岩的复合冲击器,包括冲击器部分、液压马达部分、流量阀部分;冲击器部分包括周向冲击部分和轴向冲击部分,周向冲击部分包括弹簧二、弹簧套筒、周向锤座、周向锤、止推轴承、弹簧垫、活塞锤;轴向冲击部分包括密封圈二、振动轴;液压马达部分包含马达定子、马达转子、马达套筒,在马达套筒内固定有马达定子,在马达定子内安装马达转子;所述流量阀部分包括流量头、流量座,流量头和流量座轴向连接,流量座固定在马达套筒内壁上,在流量头和流量座上设有对应的流道孔。本发明能够实现轴向和周向的负荷冲击钻井,且在过程中保障装置的连接和运动稳定,不易损坏,延长使用寿命。
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公开(公告)号:CN113945683A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111191709.0
申请日:2021-10-13
Applicant: 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种斜坡建井实验装置及实验方法,该斜坡建井实验装置包括:箱体、架体、活动底板、伸缩机构和钻具;所述箱体的侧壁设有第一通孔和第二通孔;所述活动底板安装于所述箱体内,所述活动底板的一端铰接于所述箱体,所述伸缩机构与所述活动底板连接,用于驱动所述活动底板上下摆动;所述钻具安装于所述架体,所述钻具能够在所述箱体内上下移动。该实验装置能在室内对海底斜坡建井进行模拟,开展不稳定斜坡海床环境下建井技术研究,有利于提高复杂情况下表层建井的作业能力,减少作业风险,增加作业时效。
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公开(公告)号:CN107575165B
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201710941463.1
申请日:2017-10-11
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
IPC: E21B7/20
Abstract: 本发明公开了一种钻机下套管技术方法,其主要步骤包括:钻完井作业前顶驱吊环选择长尺寸吊环;将套管铺排与管甲板枕木区,按顺序编号制作套管表;将优快下套管工作台就位;连接连续灌浆管线;使用吊车一次吊多根套管至优快下套管工作台,公扣端位于工作台挡板处,母扣端位于钻台大门处;解除吊钩吊索,吊车拔杆准备转移另外一吊套管至优快下套管工作台;钻台气动绞车使用吊带兜套管底部提离猫道面;游车下放后倾吊臂与气动绞车配合扣合吊卡。本发明结构简单,投资成本低,降低了作业人工成本及设备成本,大大提高现场设备。
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公开(公告)号:CN107476775A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710873937.3
申请日:2017-09-25
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
IPC: E21B33/035
Abstract: 本发明公开了一种水下辅助对井口装置及操作方法,其中水下辅助对井口装置包括对称设置的两套对井口结构,两套对井口结构的一边缘通过门轴连接,相对另一边缘通过开关锁紧,两套对井口结构锁紧时呈筒状;所述对井口结构包括半环形缓冲钢板、弹簧、半圆弧板、半圆筒受力板、半圆环底座板、半圆筒承重座和吊装耳环,半圆环底座板底面焊接在半圆筒承重座上,半圆弧板、半圆筒受力板分别焊接在半圆环底座板顶面上,半圆弧板、半圆筒受力板与半环形缓冲钢板之间通过弹簧相连接,半环形缓冲钢板的内侧面为弧形面,吊装耳环设置在半圆筒承重座上。本发明之操作方法能够实现二开下套管安全、快速进入低压井口头,减少海洋环境给对井口作业带来的影响。
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公开(公告)号:CN103806865B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410051851.9
申请日:2014-02-14
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 中海油田服务股份有限公司 , 中国石油大学(北京) , 沈阳金欧科石油仪器技术开发有限公司
IPC: E21B33/14
Abstract: 一种模拟压力变化引起固井胶结失效的方法,通过采用包括高压釜、套管组件等形成的模拟装置,在真实模拟井下工况的情况下,保持高压釜的温度恒定、高压釜和套管组件之间围压恒定,在多个压差级别下,检测水泥环在压力变化过程中其与套管之间是否发生气窜,以未发生气窜的时所能承受的最大压力和初始压力之间的差值作为被测试水泥环配方所能承受的最大压差;通过对所述水泥环配方以最大压差反复加压和泄压,检测其与套管之间是否发生气窜,并测定气窜量;以承受压差最大、加压和泄压循环次数最多的水泥环配方为最佳配方。本方法实现在室内实现对工程工况的仿真模拟,得到对工程实践有指导意义的数据和参数,寻找出水泥环的最佳配方。
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