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公开(公告)号:CN104975854A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201410140042.5
申请日:2014-04-09
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司地质录井公司
摘要: 本发明提供一种石油井下随钻气体检测装置,其微气体分离模块接收井下流体,并将井下流体进行脱气脱出气体,微机电红外检测模块将脱出的气体进行检测,输出随钻气体浓度电信号,泥浆脉冲发生器将随钻气体浓度电信号转化为泥浆压力脉冲信号,以编码的形式传输至地面测量系统,压力传感器将泥浆压力脉冲信号转换成模拟信号,通过有线或者无线的方式传输至地面接收模块,地面接收模块将模拟信号处理为数字信号,上位机将数字信号转换成随钻气体浓度,并按照井深数据,形成对应井深的随钻气体浓度数据。该石油井下随钻气体检测装置实现随钻气体的井下随钻检测,为钻井过程中提供了快速的参考依据。
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公开(公告)号:CN104632193B
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201310569601.X
申请日:2013-11-13
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司地质录井公司
IPC分类号: E21B47/04
摘要: 本发明提供一种钻井大钩高度图像测量系统,其图像采集模块采集钻井大钩高度图像信息,轮廓识别模块对钻井大钩高度图像信息进行轮廓识别,并将识别结果与图像轮廓信息进行对比,图像校正模块根据该轮廓识别模块的对比结果对钻井大钩高度图像信息进行校正,特征识别模块将校正后的钻井大钩高度图像信息对照大钩特征信息对校正后的钻井大钩高度图像信息中的大钩进行识别,高度计算模块根据几何原理对照参照物信息与识别出的大钩的相对位置、角度、距离进行计算,得到大钩高度实际数值。该钻井大钩高度图像测量系统解决了现有采用绞车计算大钩高度技术带来的计算复杂、影响因素多、存在累计误差等缺点,为石油勘探开发提供方便。
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公开(公告)号:CN104632193A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201310569601.X
申请日:2013-11-13
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司地质录井公司
IPC分类号: E21B47/04
CPC分类号: E21B47/04
摘要: 本发明提供一种钻井大钩高度图像测量系统,其图像采集模块采集钻井大钩高度图像信息,轮廓识别模块对钻井大钩高度图像信息进行轮廓识别,并将识别结果与图像轮廓信息进行对比,图像校正模块根据该轮廓识别模块的对比结果对钻井大钩高度图像信息进行校正,特征识别模块将校正后的钻井大钩高度图像信息对照大钩特征信息对校正后的钻井大钩高度图像信息中的大钩进行识别,高度计算模块根据几何原理对照参照物信息与识别出的大钩的相对位置、角度、距离进行计算,得到大钩高度实际数值。该钻井大钩高度图像测量系统解决了现有采用绞车计算大钩高度技术带来的计算复杂、影响因素多、存在累计误差等缺点,为石油勘探开发提供方便。
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公开(公告)号:CN109538143B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN201811654241.2
申请日:2018-12-31
IPC分类号: E21B21/08
摘要: 本发明提供一种钻井液出口流量定量检测装置及钻井液液位测量方法,包括雷达液位测量探头、雷达流速测量探头、数据采集模块、A/D转换模块、上位机、异常工况判断模型;雷达液位测量和流速测量探头用来测量钻井液架空槽内流动钻井液的液位高度和流体流速,测得数据通过带屏蔽的信号线接入数据采集模块,完成信号的采集、放大、整形、滤波、传送等操作;经过A/D转换模块,提供485总线或4‑20mA模拟信号输出模式,接入上位机软件中;上位机对数据进行分析处理,完成数据/曲线的存储、打印、回放等功能,同时通过异常工况模型判断,对异常工况发出报警信号;对井涌、井漏等异常工况预警,对于提高钻井安全有着非常重要的意义。
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公开(公告)号:CN108316920A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201710029886.6
申请日:2017-01-16
IPC分类号: E21B49/08
CPC分类号: E21B49/08 , E21B49/081
摘要: 本发明提供一种井下随钻气测录井测试装置,包括液压模块,气体检测模块,控制模块和泥浆脉冲发生器,通过该液压模块中活塞的移动,使环空钻井液流入该液压模块中,该气体检测模块测量环空钻井液内甲烷气体的含量,并由该测量值,确定地层中的甲烷气体的浓度,并将气体浓度数据传输到该控制模块,该控制模块处理该气体检测模块传来的数据,并将需要上传到地面系统的数据传送到该泥浆脉冲发生器,该泥浆脉冲发生器将需要上传到地面系统的数据信号转变成泥浆脉冲信号,并传输给地面系统,地面系统将泥浆脉冲信号解读后得到上传数据。该井下随钻气测录井测试装置可以实时、在线实现井下气体参数检测,提升测试结果的准确性。
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公开(公告)号:CN109538143A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811654241.2
申请日:2018-12-31
IPC分类号: E21B21/08
摘要: 本发明提供一种钻井液出口流量定量检测装置及钻井液液位测量方法,包括雷达液位测量探头、雷达流速测量探头、数据采集模块、A/D转换模块、上位机、异常工况判断模型;雷达液位测量和流速测量探头用来测量钻井液架空槽内流动钻井液的液位高度和流体流速,测得数据通过带屏蔽的信号线接入数据采集模块,完成信号的采集、放大、整形、滤波、传送等操作;经过A/D转换模块,提供485总线或4-20mA模拟信号输出模式,接入上位机软件中;上位机对数据进行分析处理,完成数据/曲线的存储、打印、回放等功能,同时通过异常工况模型判断,对异常工况发出报警信号;对井涌、井漏等异常工况预警,对于提高钻井安全有着非常重要的意义。
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公开(公告)号:CN105937679B
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201610363707.8
申请日:2016-05-26
申请人: 杭州电子科技大学 , 中石化胜利石油工程有限公司地质录井公司
摘要: 本发明公开了井下随钻仪器抽排样模块的电气与流体混连接头。现有抽排样模块的混连接头使用后重新安装过程中,流体可能从暴露在外的模块端面漏出,减弱电连接部件的导电能力。本发明中接头体的上、下端面分别开设n条上流体管路和n条下流体管路;上流体管路的顶端和下流体管路的底端均插接流体插接件;接头体的电子线路管路上设有多芯承压电插座;多芯承压电插座与接头体固定;螺套套在接头体的外圆上;螺套加工有外螺纹;每条上流体管路与一条下流体管路通过接头体上沿径向开设的对应一条转向管路导通,转向管路外端通过螺纹连接有堵头。本发明采用自封流体连接管组件,限制两端抽排样模块拆卸时管路中的液体流出。
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公开(公告)号:CN107789885B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201610804235.5
申请日:2016-09-05
IPC分类号: B01D35/02 , B01D29/56 , B01D29/03 , B01D29/35 , B01D29/64 , B01D29/66 , E21B49/00 , E21B49/08
摘要: 本发明提供一种石油井下钻井液过滤装置,包括缸体、活塞组件、刮刀,所述缸体内部设置两个相互连通的活塞腔和刮刀腔,所述活塞组件内端密封式运行于活塞腔中,活塞组件的外端则伸入刮刀腔中与刮刀腔中的刮刀连接,所述刮刀上设置有滤网。所述滤网包括圆柱形滤网、入口滤网,所述圆柱形滤网设置在刮刀外围,所述入口滤网设置在圆柱形滤网外端口上。所述缸体外端连接端盖,内端则连接底座,底座上开设通往活塞腔的通孔。所述缸体外圆周开设环形槽,所述环形槽内径向方向上开设有液压油径向孔、钻井液径向孔。本发明综合利用十字流过滤和真空过滤,同时应用刮刀式和反冲洗式清洗两种方式,对滤网进行冲洗。
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公开(公告)号:CN106050226B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN201610437867.2
申请日:2016-06-17
申请人: 杭州电子科技大学 , 中石化胜利石油工程有限公司地质录井公司
IPC分类号: E21B49/08
摘要: 本发明公开了一种应用于随钻测井仪器的抽排样装置。目前应用于地层测试器中的泵抽模块无法在井下对流体进行降压操作。本发明的柱塞缸装在活塞缸下端;一体式活塞将活塞缸分为无杆腔和有杆腔,一体式活塞的活塞杆伸入柱塞缸中,使柱塞缸的内腔成为样品室,样品室底部开设样品流道;承压电连接器从活塞缸的顶部穿入;位移传感器从活塞缸的底部穿入,并连接承压电连接器;位移传感器的导杆伸入一体式活塞中;活塞缸及柱塞缸外套置有耐压筒,耐压筒的顶端与上短节接头上间隙配合的上螺纹套螺纹连接,底端与下短节接头上间隙配合的下螺纹套螺纹连接;活塞缸与柱塞缸固定。本发明运用于随钻测井仪器中且能在井下狭小空间内工作。
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公开(公告)号:CN109538142A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811651872.9
申请日:2018-12-31
IPC分类号: E21B21/08
摘要: 本专利涉及钻井工程领域,提供一种用于室内的钻井液流量检测装置及其检测方法,由循环管道14依次连接抽液泵入2、标准罐入4、控制阀入5、电磁流量计8、模拟喇叭口9、科里奥利质量流量计12、控制阀出13、标准罐出15、抽液泵出16、液位计A10组成钻井液流量检测装置;由变频器3调节频率控制钻井液流速,调节控制阀改变模拟喇叭口与钻井液出口落差,模拟不同密度,粘度,类型、流速条件下的钻井液流体,优选出科里奥利质量流量计达到最佳工作性能和状态时的安装位置和方式,并实时测量流量数据,从而为后续的异常工况判断模型的建立奠定基础。
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