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公开(公告)号:CN203241204U
公开(公告)日:2013-10-16
申请号:CN201320146862.6
申请日:2013-03-28
Applicant: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团钻井工程技术研究院
IPC: G01M3/28
Abstract: 本实用新型所涉及油套管螺纹气密封检测工具,属于石油天然气领域。主要包括中心管、接头、胶筒总成、联接套、单向阀总成,联接套套入中心管,位于中心管轴向中心位置处,所述单向阀总成套入中心管,位于中心管与联接套间的环形空间,胶筒总成与联接套内侧通过螺纹连接,接头位于检测工具上、下两端。本实用新型结构简单,重量轻,便于现场运输、携带,成本较低,操作简便,检测结果精确度高,工作稳定可靠,有助于根据检测结果针对螺纹连接气密封性失效提出整改措施,确保石油天然气勘探开发及储气库工程的安全,为更准确判断油套管、井下工具螺纹连接气密封性能是否失效提供一种新的检测途径。
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公开(公告)号:CN105401939A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510846373.5
申请日:2015-11-30
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中国石油集团钻井工程技术研究院
IPC: E21B49/00
CPC classification number: E21B49/00 , E21B49/005
Abstract: 本发明为一种多因素耦合作用下的煤层井壁稳定性分析方法,属于煤层钻井工程技术领域。煤岩强度低、脆性大、非均质性显著,导致井壁极不稳定。现有煤层井壁稳定分析方法未能反映煤层应力-损伤-渗流耦合过程,计算所得泥浆密度在实际钻井过程中难以奏效。本发明基于多孔介质弹塑性与渗流流动理论及相应的有限元数值方法发展了一种多因素耦合作用下煤层井壁稳定性分析方法,准确预测应力、损伤、渗流多因素耦合作用下井周煤岩坍塌破坏形状与尺寸,结合目标煤层钻井实际情况,提出对井壁坍塌区域尺寸的限制,确定相应的煤层钻井安全泥浆密度窗口。本发明计算精度高,预测效果好,设计的钻井泥浆密度在现场钻井中稳定井壁,又能起到储层保护的效果。
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公开(公告)号:CN101761333B
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201010122020.8
申请日:2010-03-03
Applicant: 中国石油集团钻井工程技术研究院 , 长江大学
Abstract: 本发明涉及一种多功能真三轴应力煤心夹持器,属油气层及煤层气保护与伤害评价技术领域。它由X轴加压活塞、左固定块、夹持器筒体、胶筒、右柱塞、右固定块、Y轴加压柱塞等组成。夹持器筒体的左端装有左固定块和X轴压盖,左固定块内安装有X轴加压柱塞,夹持器筒体的右端装有右固定块和右柱塞,左固定块和右固定块之间装有胶筒。该夹持器将样品装入胶筒后,X、Y、Z轴的轴压通过三台互不相同压力的压力泵控制,即可进行真三轴应力条件下的流体渗透率测试实验。打开泥浆通道后可用于在真三维压力状态下模拟欠平衡、正压差、平衡等钻井过程中的泥浆动态污染过程。解决了目前评价实验中伪三轴夹持器不能在三个轴向上加载不同轴压的问题。
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公开(公告)号:CN101975041B
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201010505740.2
申请日:2010-10-13
Applicant: 中国石油集团钻井工程技术研究院 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提出一种绕煤层固井方法及装置,其中,该绕煤层固井装置包括:套管;至少一个固井装置,防反流单向阀及压力控制单向阀。绕煤层固井方法是将带有至少一个固井装置的套管下入到井筒内,使固井装置的封隔器位于煤层顶部的上界和底部的底界处;向底部呈封闭状态的套管内注入钻井液,当套管内的钻井液压力达到第一规定压力值时,钻井液将所有的封隔器涨开,封闭煤层顶部和底部之间的井筒环空;继续向所述套管内泵注钻井液,当套管内的钻井液压力达到第二规定压力值时,套管的底部被打开,然后按常规固井工艺泵注水泥浆,此时水泥浆将注入到除煤层厚度以外的井筒环空内。本发明能使煤层不与固井水泥浆接触,避免了固井水泥浆对煤层的伤害。
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公开(公告)号:CN101798917B
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201010122009.1
申请日:2010-03-03
Applicant: 中国石油集团钻井工程技术研究院 , 长江大学
Abstract: 本发明涉及一种多功能煤层钻井液动态污染评价装置,属煤层气钻井液伤害评价技术领域。它由气体增压泵、三轴应力煤心夹持器、计量轴压泵、气体质量流量计、计算机采集板、泥浆容器、烘箱、精密平流泵等构成。气体增压泵置于烘箱的左侧;气体储气罐、精密平流泵、计量轴压泵、气体质量流量计置于烘箱的下部;三轴应力煤心夹持器、泥浆容器置于烘箱的工作间内。该评价装置不仅能模拟煤层真三轴应力条件下钻井液对煤层的侵入、侵入深度和程度;还能模拟正压差、负压差、平衡钻井过程中的泥浆动态污染过程,使煤层污染过程和渗流测试过程一体化。解决了目前评价装置不能在三个轴向上加载不同轴压的问题,具有操作方便、实验数据标准化的特点。
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公开(公告)号:CN101798917A
公开(公告)日:2010-08-11
申请号:CN201010122009.1
申请日:2010-03-03
Applicant: 中国石油集团钻井工程技术研究院 , 长江大学
Abstract: 本发明涉及一种多功能煤层钻井液动态污染评价装置,属煤层气钻井液伤害评价技术领域。它由气体增压泵、三轴应力煤心夹持器、计量轴压泵、气体质量流量计、计算机采集板、泥浆容器、烘箱、精密平流泵等构成。气体增压泵置于烘箱的左侧;气体储气罐、精密平流泵、计量轴压泵、气体质量流量计置于烘箱的下部;三轴应力煤心夹持器、泥浆容器置于烘箱的工作间内。该评价装置不仅能模拟煤层真三轴应力条件下钻井液对煤层的侵入、侵入深度和程度;还能模拟正压差、负压差、平衡钻井过程中的泥浆动态污染过程,使煤层污染过程和渗流测试过程一体化。解决了目前评价装置不能在三个轴向上加载不同轴压的问题,具有操作方便、实验数据标准化的特点。
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公开(公告)号:CN106599360A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201610983650.1
申请日:2016-11-08
Applicant: 清华大学 , 中国石油集团钻井工程技术研究院
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5018
Abstract: 本发明公开了一种井周应力计算方法及计算装置,其中,方法包括:建立坐标系;分别选取物理场并确定相互间的耦合关系;建立同心空心圆柱;定义材料物性;选择线性单元划分网格;施加边界条件;在地应力坐标系中,定义初始物理场;选择瞬态分析类型,以得到输出结果;在井筒坐标系中更新输出结果,输出沿径向变化的地层压力和有效应力分量。该方法能在同时考虑任意地应力、各向异性地层和多物理场耦合的情况下,精确高效地计算斜井的井周应力,可用于井壁稳定性实时分析中的应力计算。
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公开(公告)号:CN106599360B
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201610983650.1
申请日:2016-11-08
Applicant: 清华大学 , 中国石油集团钻井工程技术研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种井周应力计算方法及计算装置,其中,方法包括:建立坐标系;分别选取物理场并确定相互间的耦合关系;建立同心空心圆柱;定义材料物性;选择线性单元划分网格;施加边界条件;在地应力坐标系中,定义初始物理场;选择瞬态分析类型,以得到输出结果;在井筒坐标系中更新输出结果,输出沿径向变化的地层压力和有效应力分量。该方法能在同时考虑任意地应力、各向异性地层和多物理场耦合的情况下,精确高效地计算斜井的井周应力,可用于井壁稳定性实时分析中的应力计算。
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公开(公告)号:CN101975041A
公开(公告)日:2011-02-16
申请号:CN201010505740.2
申请日:2010-10-13
Applicant: 中国石油集团钻井工程技术研究院 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提出一种绕煤层固井方法及装置,其中,该绕煤层固井装置包括:套管;至少一个固井装置,防反流单向阀及压力控制单向阀。绕煤层固井方法是将带有至少一个固井装置的套管下入到井筒内,使固井装置的封隔器位于煤层顶部的上界和底部的底界处;向底部呈封闭状态的套管内注入钻井液,当套管内的钻井液压力达到第一规定压力值时,钻井液将所有的封隔器涨开,封闭煤层顶部和底部之间的井筒环空;继续向所述套管内泵注钻井液,当套管内的钻井液压力达到第二规定压力值时,套管的底部被打开,然后按常规固井工艺泵注水泥浆,此时水泥浆将注入到除煤层厚度以外的井筒环空内。本发明能使煤层不与固井水泥浆接触,避免了固井水泥浆对煤层的伤害。
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公开(公告)号:CN101761333A
公开(公告)日:2010-06-30
申请号:CN201010122020.8
申请日:2010-03-03
Applicant: 中国石油集团钻井工程技术研究院 , 长江大学
Abstract: 本发明涉及一种多功能真三轴应力煤心夹持器,属油气层及煤层气保护与伤害评价技术领域。它由X轴加压活塞、左固定块、夹持器筒体、胶筒、右柱塞、右固定块、Y轴加压柱塞等组成。夹持器筒体的左端装有左固定块和X轴压盖,左固定块内安装有X轴加压柱塞,夹持器筒体的右端装有右固定块和右柱塞,左固定块和右固定块之间装有胶筒。该夹持器将样品装入胶筒后,X、Y、Z轴的轴压通过三台互不相同压力的压力泵控制,即可进行真三轴应力条件下的流体渗透率测试实验。打开泥浆通道后可用于在真三维压力状态下模拟欠平衡、正压差、平衡等钻井过程中的泥浆动态污染过程。解决了目前评价实验中伪三轴夹持器不能在三个轴向上加载不同轴压的问题。
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