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公开(公告)号:CN118603809A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410841684.1
申请日:2024-06-26
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
IPC: G01N11/00 , E21B49/00 , G01N9/00 , G01N21/64 , G01N21/359 , G01N21/3577 , G01N27/06
Abstract: 一种地层流体识别设备和地层测试仪器。地层流体分析设备包括外壳、基体,以及设置在基体上的识别装置和保温瓶;所述识别装置包括粘度检测机构、荧光检测机构、近红外光谱分析机构和电阻率检测机构;所述近红外光谱分析机构包括相接的光窗模块和第二处理模块,所述样品总线贯穿所述光窗模块,所述光窗模块设置为照射所述样品总线内流体并输出第一光信号,所述第二处理模块设置为根据所述第一光信号分析所述样品总线内流体的性质;所述第一处理模块和所述第二处理模块设置在所述保温瓶内。本公开可精确调节第一光学组件和第二光学组件之间的距离,从而能够精确控制测出光的光强,准确预测流体组成,提升测量精度。
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公开(公告)号:CN108200707B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN201810078819.8
申请日:2018-01-26
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光源电压控制模块,光源电压控制模块包括:电压转换电路和恒压控制电路;电压转换电路,用于将直流电压转换成光源所需的预设电压;恒压控制电路,包括负反馈电路和脉冲宽度调制控制器;负反馈电路,与脉冲宽度调制控制器的补偿节点引脚和电压反馈引脚分别相连,用于配置脉冲宽度调制控制器的工作频率;脉冲宽度调制控制器,与电压转换电路相连,用于按照负反馈电路配置的工作频率工作,以将电压转换电路实际输出的电压调整到以所述预设电压为基准的预设范围内,并将调整后的电压反馈给电压转换电路。本发明实施例中,通过负反馈电路为脉冲宽度调制控制器配置工作频率,以使脉冲宽度调制控制器可以输出稳定的电压。
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公开(公告)号:CN115855872A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211634147.7
申请日:2022-12-19
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
IPC: G01N21/359 , G01N21/3577 , G01N21/01 , G16C20/20 , G16C20/70 , G06F18/214 , G06F18/2415 , G06N3/047 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于井下光谱测量的流体类型识别方法、装置及取样仪。该方法包括:获取流体样本训练数据,其中,流体样本训练数据包括:流体光谱数据及流体光谱数据对应的标注流体类型标签;根据流体样本训练数据对神经网络进行模型训练,得到流体类型识别模型;获取井下光谱测量装置测量的待识别流体的流体光谱数据;将流体光谱数据输入至流体类型识别模型进行井下流体类型识别,得到待识别流体对应的流体类型。本发明提供的方案,能够准确地识别出流体的类型,为进一步对光谱组成分析中消除水组分对油、气光谱的影响,更精确地分析油、气组成奠定坚实基础,从而降低作业风险和节省作业时间和成本。
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公开(公告)号:CN109632719B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201811437017.8
申请日:2018-11-28
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
IPC: G01N21/552
Abstract: 本发明实施例公开了一种检测流体中气体的方法和装置,所述方法包括:当光以预定入射角入射到棱镜和流体的接触面时,采集待测流体经过流体管线时在接触面反射的光的强度;其中,预定入射角大于棱镜—空气的全反射临界角,且小于棱镜—液体的全反射临界角;根据待测流体经过流体管线时采集的光的强度确定以下至少之一:待测流体中是否存在气体、待测流体中气体的含量。本发明实施例通过光的反射原理确定以下至少之一:待测流体中是否存在气体、待测流体中气体的含量,简单的实现了流体中气体的实时检测,且不会破坏流体本身。
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公开(公告)号:CN110056348B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201910341093.7
申请日:2019-04-25
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
IPC: E21B49/08 , G06F30/20 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明实施例公开了一种测定地层流体组成和性质的方法和系统,该方法包括:获取用于地层流体组成和性质测定的测定模型;将井下油气层测试仪上的传感器实时测量的信号作为输入数据输入所述测定模型;通过所述测定模型对所述输入数据进行处理;直接输出实时储层流体的组成和性质数据,或者,根据处理结果解析出实时储层流体的组成和性质数据。通过该实施例方案,实现了快速、准确地测定地层流体组成和性质,提高了测井效率,并填补了国内在该方面的空白。
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公开(公告)号:CN108317768A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201711499466.0
申请日:2017-12-29
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
IPC: F25B21/02
Abstract: 本文公布了一种井下光谱仪的主动制冷系统,包括外壳、设置在外壳内部的保温瓶以及设置在保温瓶内的制冷机构;所述保温瓶的瓶口处设置有隔热层,所述制冷机构与隔热层之间的腔体用于装载光谱仪,所述制冷机构的第一端用于紧贴光谱仪的成像部件,所述制冷机构的第二端与瓶底之间的腔体填充有吸热机构。
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公开(公告)号:CN119437809B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510035400.4
申请日:2025-01-09
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
IPC: G01N1/14 , E21B49/08 , G01N21/3577 , G01N21/359
Abstract: 本发明公开了一种油基钻井液滤液污染度实时预测方法及装置,方法包括:利用取样仪器抽取地层流体,得到地层流体的第一光谱吸光度;地层流体包括钻井液滤液和原状地层油气;确定钻井液滤液对应的第二光谱吸光度;将第一光谱吸光度以及抽取因子输入至训练得到的吸光度预测模型,预测得到原状地层油气的预测第三光谱吸光度;吸光度预测模型基于径向基函数网络训练得到;根据第一光谱吸光度、第二光谱吸光度以及预测第三光谱吸光度计算得到钻井液滤液的污染度,以确定符合抽取条件的污染度。通过吸光度预测模型基于抽取因子得到预测第三光谱吸光度,进而精准计算得到钻井液滤液的污染度,确定抽取符合需求的地层油气的时机。
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公开(公告)号:CN119437809A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202510035400.4
申请日:2025-01-09
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
IPC: G01N1/14 , E21B49/08 , G01N21/3577 , G01N21/359
Abstract: 本发明公开了一种油基钻井液滤液污染度实时预测方法及装置,方法包括:利用取样仪器抽取地层流体,得到地层流体的第一光谱吸光度;地层流体包括钻井液滤液和原状地层油气;确定钻井液滤液对应的第二光谱吸光度;将第一光谱吸光度以及抽取因子输入至训练得到的吸光度预测模型,预测得到原状地层油气的预测第三光谱吸光度;吸光度预测模型基于径向基函数网络训练得到;根据第一光谱吸光度、第二光谱吸光度以及预测第三光谱吸光度计算得到钻井液滤液的污染度,以确定符合抽取条件的污染度。通过吸光度预测模型基于抽取因子得到预测第三光谱吸光度,进而精准计算得到钻井液滤液的污染度,确定抽取符合需求的地层油气的时机。
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公开(公告)号:CN118794889A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410840638.X
申请日:2024-06-26
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 一种光窗模块和地层测试器。光窗模块包括基体,第一光学组件,第二光学组件,基体内设有沿第一方向直线延伸的流体通道,基体设有分别连通流体通道的第一安装腔和第二安装腔,第一安装腔和第二安装腔分别位于流体通道在第二方向的两侧且在第二方向上对应设置;第一光学组件设置为发射光线且照射向流体通道内流体;第二光学组件设置为接收透过流体的光线;第一光学组件和/或第二光学组件设置成可沿第二方向调节位置。地层测试器包括上述的光窗模块。本公开可精确调节第一光学组件和第二光学组件之间的距离,从而能够精确控制测出光的光强,准确预测流体组成,提升测量精度。
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公开(公告)号:CN109765198A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910021709.2
申请日:2019-01-10
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
IPC: G01N21/359 , G01N21/3577 , G01N21/17
Abstract: 本申请公开了一种实时定量测量井下流体含油率的模型,所述模型通过以下方法建立:配制不同含油率的油水混合流体样本;使所述油水混合流体样本流经六个波长的光学通道,连续测试样本的瞬态近红外光谱,得到离散的瞬态近红外光谱数据;对得到的光谱数据进行稳态处理、连续化、预处理和波长筛选;选取样本并设定验证集和校正集;根据校正集中的光谱数据建立油水混合流体的校正模型;采用验证集中的光谱数据对所述校正模型进行验证。还公开了一种实时定量测量井下流体含油率的方法。本申请提供的模型能够实时、准确地测量井下流体的含油率,从而可有效区分地层原油与水基泥浆,提高储层流体的取样效率和质量。
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