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公开(公告)号:CN113338903B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202110634363.0
申请日:2021-06-07
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种正钻井与已钻井相对位置确定方法、装置及存储介质。该方法包括:若监测到磁干扰,进一步判断测点的井斜角是否小于预设井斜角;若是,则根据多个测点对应的磁感应强度分量确定第一相对角度,第一相对角度为多个测点对应的工具面方向与位置矢量方向之间夹角的平均值,确定相对距离,将相对距离和第一相对角度确定为已钻井的相对位置;若否,则根据多个测点的重力加速分量、磁感应强度分量确定第二相对角度,第二相对角度为多个测点对应的井眼高边方向与位置矢量方向之间夹角的平均值,确定相对距离,将相对距离和第二相对角度确定为正钻井与已钻井的当前相对位置。本发明的方法,使得到的已钻井的相对角度及相对位置更加准确。
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公开(公告)号:CN113445996A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110694864.8
申请日:2021-06-22
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种随钻电磁测距装置、钻头与钻井的空间位置确定方法。其中,该方法包括:接收磁场传感器探测到的磁场探测数据以及随钻测量探管检测到的随钻测量数据;获取已钻井的钻井特征信息,其中,已钻井为正钻井的相邻井;基于磁场探测数据、随钻测量数据以及已钻井的钻井特征信息确定弱磁检测短节相对于已钻井的距离和方向;根据距离和方向确定正钻井相对于已钻井的相对空间位置。本发明解决了相关技术中应用于救援经次导向钻井技术的工具不能实现无线随钻测量邻井距离的技术问题。
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公开(公告)号:CN110130876A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910388510.3
申请日:2019-05-10
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B47/024
Abstract: 本发明公开了一种井下错断套管头方位探测装置及方法,该装置包括:探管、铠装电缆、地面接口箱、计算设备和电源;电源为计算设备和地面接口箱供电;其中,探管通过铠装电缆与地面接口箱连接,由铠装电缆下放于错断套管井的裸眼井段中,用于采集井下探管位置处的环境数据,并通过铠装电缆传输至地面接口箱;地面接口箱与计算设备连接,用于将环境数据传输至计算设备;计算设备用于根据环境数据和错断套管井当地的地磁数据,确定错断套管头相对于上部井眼的方位角。本发明能够精确确定出错断套管头(尤其是大位移错断套管头)相对上部井眼的方位角,有助于提高错断套管修复的成功率。
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公开(公告)号:CN108318520A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810271410.8
申请日:2018-03-29
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N25/00
Abstract: 本发明公开了一种井下射频加热模拟试验装置,包括:溶剂瓶、液压泵、压力表、容器、热电偶、数据采集装置、人造储层、压力传感器、射频天线、出流管和变频柜。其中,人造储层设置于容器内,液压泵吸入端连接溶剂瓶,液压泵的排液端与容器的一端连通,压力表与液压泵连接,容器的另一端与出流管连通,射频天线置于人造储层内部并与变频柜连接,热电偶与压力传感器安装在人造储层内部并与数据采集装置连接,用于将采集到的人造储层内部的温度和压力传输至数据采集装置,因此,通过该装置可研究射频加热油气储集层效果的影响因素和评估射频加热法在热采石油方面的可行性,从而为射频加热法在油田开采现场的应用提供有意义的指导。
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公开(公告)号:CN102996120B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201210470576.5
申请日:2012-11-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B47/024 , E21B47/12 , E21B47/001
Abstract: 本发明涉及一种基于三电极系的救援井与事故井连通探测系统。该系统包括地面供电设备、地面信号采集设备、地面救援井与事故井连通探测计算系统、地表电极、井下三电极系、井下探管;地面供电设备为井下三电极系、地面信号采集设备和地面救援井与事故井连通探测计算系统供电;地面信号采集设备将接收到的数据转换格式后发送到地面救援井与事故井连通探测计算系统中进行计算,并以数字、文字和/或图形的方式显示。本发明采用井下三电极系作为电流信号发射源,保证从主电极流出的电流不会沿救援井井轴方向流动、可以直接探测救援井井底到事故井的距离和方位,避免了累积误差,适用于事故井井口附近无法靠近的工况,可以在深井中正常工作。
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公开(公告)号:CN101806210B
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201010145020.X
申请日:2010-04-13
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B47/092 , E21B47/0228
Abstract: 一种螺线管组随钻电磁测距导向系统,能为双水平井、连通井、加密井和救援井等复杂结构井的定向钻井控制提供精确的导向测量与计算。该系统主要由螺线管组短节、改装的MWD、邻井间距计算系统及地面设备等组成。本发明采用两组正交的螺线管组作为磁信号发射源,放在已钻井中,可以像RMRS的旋转磁短节一样产生旋转磁场,与RMRS具有相当的测量精度;同时,可以通过提高螺线管线圈的电流强度等方法,提高磁信号发射源的强度,易于增加该系统的测距范围。本发明导向精度高、测距范围广、结构简单,可为邻井距离的随钻探测与控制提供一个有效的高新技术手段。
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公开(公告)号:CN102003170B
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201010510887.0
申请日:2010-10-19
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B47/00 , E21B47/13 , E21B47/092 , G01B7/14
Abstract: 一种用于SAGD双水平井随钻电磁测距导向的计算方法,主要包括采集数据的处理、旋转磁短节远场磁感应强度的计算、井眼轨迹的测斜计算及邻井平行间距算法等。在稠油、天然气水合物等非常规油气资源开采过程中,对SAGD双水平井水平段间距进行精确控制是关键技术环节之一。本发明针对这一应用背景,采用井眼轨迹测斜计算方法与随钻电磁探测相结合的手段,以实时监测双水平井水平段的空间相对位置关系。首先,利用探管接收的旋转磁短节产生的磁信号得到双水平井水平段的间距;然后,利用井眼轨迹测斜计算和随钻电磁探测信号发明了一种可以确定双水平井水平段相对方位的计算方法。本发明既可应用于SAGD双水平井导向钻井探制中,也可应用于多井防碰和三维绕障监测计算中。
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公开(公告)号:CN101799558B
公开(公告)日:2012-08-29
申请号:CN201010127557.3
申请日:2010-03-19
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01V3/30
Abstract: 一种邻井平行间距随钻电磁探测系统,能为双水平井、定向井、加密井等复杂结构井的井眼轨迹控制提供精确的导向测量与计算。该系统主要由磁短节、井下双磁传感器测量仪、邻井平行间距计算系统及地面显示系统等组成。本发明的井下双磁传感器测量仪中包括两个高精度交变磁场传感器,可以检测到两组旋转磁场信号,无需钻头有一定的进尺就可以精确探测计算邻井平行间距,因此可以在较短的时间内完成测量;而且数据分析计算程序可以放到井下,只将计算后少量数据发送到地面,节约了数据发送时间。本发明结构简单,使用方便,为邻井平行间距的随钻探测与控制提供了一个有效的高新技术手段。
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公开(公告)号:CN101852078A
公开(公告)日:2010-10-06
申请号:CN201010193984.1
申请日:2010-06-08
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 一种双螺线管组随钻电磁测距导向系统,能为双水平井、连通井、U型井和加密井等复杂结构井的井眼轨迹控制提供精确的导向测量与计算。该系统主要由双螺线管组短节、改装的MWD、地面显示系统及地面设备等组成。本发明采用双螺线管组短节作为磁信号发射源,放到已钻井中,可以产生两个不同频率的旋转磁场,与RMRS具有相当的测量精度;该系统测量计算时,无需拖动双螺线管组短节就可以精确探测计算邻井间距和相对方位,因此可以在较短的时间内完成测量;该系统的数据分析和邻井间距计算程序可以放到井下,只将计算后少量的必要数据发送到地面,节约了数据发送时间;同时,可以通过提高螺线管线圈的电流强度等方法,提高磁信号发射源的强度,易于增加该系统的测距范围。本发明导向精度高、测距范围广、测量时间短、结构简单,为邻井距离随钻探测与控制提供了一个有效的高新技术手段。
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公开(公告)号:CN101798918A
公开(公告)日:2010-08-11
申请号:CN201010127554.X
申请日:2010-03-19
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 一种用于邻井平行间距随钻电磁探测的计算方法,主要包括旋转磁短节周围空间磁场计算模型及邻井平行间距算法等。其特征在于把旋转磁短节看成是旋转磁偶极子,导出旋转磁短节周围空间远场磁感应强度的计算公式;根据旋转磁偶极子计算模型,本发明一种随钻电磁探测系统应用于邻井平行段的测距导向算法。邻井平行间距随钻电磁探测系统应用这种算法计算邻井平行段的相对空间位置时,无需钻头有一定的进尺,因此可以在很短的时间内完成测量计算。同时,这种算法可以固化到邻井平行间距随钻电磁探测系统的井下双磁传感器探管内,只需将计算结果发送到地面,节省了数据发送时间。
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