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公开(公告)号:CN107701147A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201711025017.2
申请日:2017-10-26
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种环空压力井下控制阀,属于油气井工程技术领域,为解决油气井中环空压力异常而设计,包括接箍和与所述接箍配合连接的外筒,所述接箍和所述外筒配合形成有第一容纳腔和第二容纳腔,所述第一容纳腔与套管连通,所述第二容纳腔分别与所述第一容纳腔和所述套管的外部连通以形成单向流通通道;所述第二容纳腔内设置有阀芯,所述阀芯能沿所述第二容纳腔内壁移动,以开启或封闭所述单向流通通道。本发明提供的环空井下压力控制阀,能缓解油气井完井和生产工程中的异常环空压力,保证井筒完整性和生产安全性,且结构简单、加工成本低,能有效降低环空压力控制的成本。
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公开(公告)号:CN107420064A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710801740.9
申请日:2017-09-07
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B33/035
CPC classification number: E21B33/035
Abstract: 本发明公开了一种水下井口锁紧工具,属于海洋钻井作业工具技术领域,为解决现有技术结构复杂,安装、施工工序不便等问题而设计。本发明水下井口锁紧工具包括芯轴、上接头和驱动筒,上接头套设于芯轴上,芯轴的下端用于与水下井口下入工具连接,上接头与驱动筒连接,上接头能够相对于芯轴在轴向运动,上接头转动时能够驱动芯轴转动;上接头相对于芯轴在轴向运动时上接头能够向驱动筒施加轴向力,驱动筒用于向水下井口的锁紧机构施加轴向力,上接头转动时能够通过芯轴向水下井口传递扭矩。本发明水下井口锁紧工具结构简单,安装、施工工序方便,能实现高压井口头与低压井口头的刚性连接,并向下入工具传递扭矩。
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公开(公告)号:CN106761541A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710194870.0
申请日:2017-03-28
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B33/1295 , E21B33/126 , E21B7/06
CPC classification number: E21B33/1295 , E21B7/06 , E21B33/1265
Abstract: 本发明公开了一种液压锚定密封装置,包括锚定机构、胶筒座封机构、丢手机构以及活塞机构,活塞机构用于驱动锚定机构实现与套管的锚定、驱动胶筒座封机构膨胀封隔套管以及驱动丢手机构实现液压锚定密封装置的丢手动作,锚定机构包括锥体、卡瓦组件及卡瓦锁环组件,卡瓦锁环组件固定于中心管,锥体套设于中心管外并与活塞机构连接,卡瓦组件包括与锥体下端的锥形端部连接的卡瓦,锥体在活塞机构的驱动下将卡瓦的卡齿嵌入套管内,卡瓦锁环组件用于锁定卡瓦相对套管的运动方向。卡瓦锁环组件限制卡瓦只能相对套管向下运动,使锚定机构通过单排卡瓦限制了液压锚定密封装置周向和轴向位置,防止卡瓦向上脱离套管,加强了锚定机构的固定效果。
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公开(公告)号:CN105888649A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201510247128.2
申请日:2015-05-15
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B47/06
Abstract: 本发明涉及油气钻井领域,特别是深水钻井领域,提供一种深水水下井口模拟试验装置及试验方法。该试验系统有主体结构、液压加载与控制系统、数据采集与处理系统三个子系统组成。多层管模拟试件总成安装在模拟试件底座上后放置在承压主缸筒内,分别用来模拟深水水下井口的导管、表层套管、技术套管,各层管之间底部通过隔环焊接在一起,顶部连接液压加载管接头及测试引线密封塞;应变式传感器粘贴在各层管外壁,并通过测试引线引出承压主缸筒后与数据采集器连接。该试验装置与试验方法可以对水下井口的力学行为进行模拟,从而为深水钻井的安全可靠性提供依据。
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公开(公告)号:CN105696961A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610035324.8
申请日:2016-01-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B29/06
CPC classification number: E21B29/06
Abstract: 本发明涉及油气钻井领域,特别是套管开窗侧钻领域,提供一种承扭式连续管开窗侧钻底部钻具组合及配套工具方案。该方案由锚定定向机构、底部钻具组合、承扭机构及配套工具组成。锚定定向机构位于底部,承受钻进过程中由钻具施加的轴向力和扭矩,引导钻头沿设计方向钻进;底部钻具组成位于锚定定向机构上端,钻进过程中磨铣套管、水泥环、岩石,沿设计方向钻出一段井眼。承扭机构在钻进过程中承受底部钻具产生的反扭矩,限制管柱转动,防止连续管承受扭矩。该方案结合连续管钻井和常规套管开窗侧钻的优点,为油田提高采收率,盘活老旧油井资产提供有效方法。
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公开(公告)号:CN103758510B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201410033731.6
申请日:2014-01-24
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明属于地下资源钻采工程技术领域,具体地,涉及一种电流信号发射源井下三电极系。电流信号发射源井下三电极系包括:上马龙头、下马龙头、电极系外壳、电极系推靠支撑机构、电极传导单元,其特征在于:上马龙头、下马龙头分别将电极系外壳的上端、下端封闭;电极系推靠支撑机构位于电极系外壳内,推动电极传导单元的开合。本发明的井下三电极系能有效增加信号发射源注入地层电流的大小,进一步增加事故井套管上聚集的低频交变电流,从而使救援井中的探管可以检测到由事故井套管上聚集的低频交变电流产生的相对更大的低频交变磁场,易于增加救援井与事故井连通探测系统的测距范围,使该探测系统更适用于深井连通定向钻井工程。
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公开(公告)号:CN105545874A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610035325.2
申请日:2016-01-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明涉及深水油气钻井领域,提供一种分体式水下高压用液压控制加载作动器。该作动器由普通液压作动器、液压控制阀、密封壳体、联通管路、压力传感器、液压控制系统、测控线、液压管路及密封附件组成。液压控制阀安装在密封壳体内,与外界高压水环境隔离。普通液压作动器通过联通管路及密封壳体内的流道与液压控制阀连接,液压控制阀上测控线通过安装在密封壳体上的液压管路与液压控制系统连接,液压油路的进油口与回油口亦安装在密封壳体上,压力传感器通过液压管路与普通液压作动器连接后与液压控制系统连接。整个分体式液压控制加载作动器可以置于高液压环境下工作,并能有效地实现压力的输出与反馈调节。
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公开(公告)号:CN207556714U
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201721767583.6
申请日:2017-12-18
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01L1/22
Abstract: 本实用新型属于海洋石油设备技术领域,公开了一种隔水管外力测量装置,包括四组测试应变片,周向均布贴设在隔水管的外壁上,每组测试应变片包括第一测试应变片和第二测试应变片,第一测试应变片沿隔水管圆周方向贴设,第二测试应变片沿垂直于隔水管圆周方向的方向贴设;卡箍,紧套在隔水管外;两个弹性片,沿隔水管轴向安装在卡箍上,且弹性片未连接卡箍的一端设置有紧固螺钉,紧固螺钉的端部抵接在隔水管的外壁上;第三测试应变片,安装在弹性片的内外两侧上;应变采集仪,与第一测试应变片、第二测试应变片以及第三测试应变片连接。上述测量装置,具有自动平衡外界干扰的能力,提高了测量准确度,可广泛的用于隔水管的外力测量中。
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公开(公告)号:CN207406313U
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201721437962.9
申请日:2017-10-26
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本实用新型公开了一种环空压力井下控制阀,属于油气井工程技术领域,为解决油气井中环空压力异常而设计,包括接箍和与所述接箍配合连接的外筒,所述接箍和所述外筒配合形成有第一容纳腔和第二容纳腔,所述第一容纳腔与套管连通,所述第二容纳腔分别与所述第一容纳腔和所述套管的外部连通以形成单向流通通道;所述第二容纳腔内设置有阀芯,所述阀芯能沿所述第二容纳腔内壁移动,以开启或封闭所述单向流通通道。本实用新型提供的环空井下压力控制阀,能缓解油气井完井和生产工程中的异常环空压力,保证井筒完整性和生产安全性,且结构简单、加工成本低,能有效降低环空压力控制的成本。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN205909778U
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201620055158.3
申请日:2016-01-21
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01B7/02
Abstract: 本实用新型涉及深水油气钻井领域,提供一种水下高压用磁致伸缩位移传感器密封装置。该密封装置主要由高压水下运动件、磁致伸缩位移传感器、轴向套筒、中心密封环、密封法兰、端部卡箍、数据采集仪、液压胶管及管接头、螺钉及密封圈组成。中心密封环、密封法兰、液压胶管及管接头、端部卡箍依次安装在磁致伸缩位移传感器上,磁致伸缩位移传感器测试引线穿出液压胶管及管接头与地面上数据采集仪相连;高压水下运动件依次连接轴向套筒及磁致伸缩位移传感器,整个装置通过端部卡箍上的孔固定。当高压水下运动件运动时,会使磁致伸缩位移传感器上的磁环与磁杆产生相对位移,此相对位移会被数据采集仪捕捉。利用该装置可有效测量高压水下运动件的位移,为深水钻井提供数据支持。
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