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公开(公告)号:CN111471891B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202010364559.8
申请日:2020-04-30
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
Abstract: 本发明提供720MPa级高强度耐蚀钛合金钻杆用管材及制造方法,所述管材以质量百分比计,包括Al 5.5%~6%、V 1.5%~2.0%、Ru 0.1%~0.3%、C≤0.05%、N≤0.03%、H≤0.0125%和O≤0.1%,余量为Ti。所述制造方法包括步骤1,依照组分配制原料,依次冶炼、铸造和锻造,得到圆锭坯;步骤2,将圆锭坯加热后保温,挤压得到管材,将管材轧制后进行退火处理;步骤3,将退火处理后的管材在950~970℃下保温0.8~1.2h,后在930~940℃下保温0.8~1.2h后自然冷却至室温;步骤4,将管材预拉伸处理后进行时效处理。
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公开(公告)号:CN111621669A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010364645.9
申请日:2020-04-30
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
Abstract: 本发明一种720MPa级高强度钛合金钻杆用管材及制造方法,所述的管材以质量百分比计,包括Al 5.5%~6%、V 1.5%~2.0%、C≤0.05%、N≤0.03%、H≤0.0125%和O≤0.1%,余量为Ti;所述方法先将原料依次进行冶炼、铸造和锻造,得到圆锭坯,之后经加热保温、挤压得到管材,再对管材轧制后,进行初步退火处理,再采用两级固溶处理、预拉伸处理和人工时效热处理工艺,最终不仅使加工制造难度变小,成本降低,而且达到了石油行业720MPa级的钻杆用管材要求的抗拉强度和屈服强度、延伸率和冲击功。
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公开(公告)号:CN111621669B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202010364645.9
申请日:2020-04-30
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
Abstract: 本发明一种720MPa级高强度钛合金钻杆用管材及制造方法,所述的管材以质量百分比计,包括Al 5.5%~6%、V 1.5%~2.0%、C≤0.05%、N≤0.03%、H≤0.0125%和O≤0.1%,余量为Ti;所述方法先将原料依次进行冶炼、铸造和锻造,得到圆锭坯,之后经加热保温、挤压得到管材,再对管材轧制后,进行初步退火处理,再采用两级固溶处理、预拉伸处理和人工时效热处理工艺,最终不仅使加工制造难度变小,成本降低,而且达到了石油行业720MPa级的钻杆用管材要求的抗拉强度和屈服强度、延伸率和冲击功。
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公开(公告)号:CN111471891A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010364559.8
申请日:2020-04-30
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
Abstract: 本发明提供720MPa级高强度耐蚀钛合金钻杆用管材及制造方法,所述管材以质量百分比计,包括Al 5.5%~6%、V 1.5%~2.0%、Ru 0.1%~0.3%、C≤0.05%、N≤0.03%、H≤0.0125%和O≤0.1%,余量为Ti。所述制造方法包括步骤1,依照组分配制原料,依次冶炼、铸造和锻造,得到圆锭坯;步骤2,将圆锭坯加热后保温,挤压得到管材,将管材轧制后进行退火处理;步骤3,将退火处理后的管材在950~970℃下保温0.8~1.2h,后在930~940℃下保温0.8~1.2h后自然冷却至室温;步骤4,将管材预拉伸处理后进行时效处理。
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公开(公告)号:CN118275484A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202211738890.7
申请日:2022-12-31
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
Inventor: 李楠 , 侯学理 , 余春昊 , 孙学凯 , 罗燕颖 , 霍丹丹 , 曹先军 , 白冶 , 朱万里 , 杨照军 , 刘建辰 , 卢亚普 , 孙佩 , 刘居昭 , 李宁 , 袁龙 , 余璠 , 史金安
IPC: G01N24/08
Abstract: 本发明公开了一种核磁共振孔隙度校正方法及装置、存储介质和处理器。其中,该方法包括:获取目标地层深度的核磁共振谱图;基于所述核磁共振谱图确定初始孔隙度值,并获取回波间隔;采用所述回波间隔对应的校正系数处理所述初始孔隙度值,确定目标孔隙度值;基于所述目标孔隙度值调整所述核磁共振谱图,得到目标核磁共振谱图。本发明解决了现有的孔隙度校正方法适用范围小,且应用效果不佳的技术问题。
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公开(公告)号:CN118114387A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202211529785.2
申请日:2022-11-30
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
IPC: G06F30/17 , G06F113/14 , G06F119/12 , G06F119/04
Abstract: 本发明公开基于测井资料获取套管全井段腐蚀速率方法、系统、装置及介质,包括:提取每根套管最小内径值,获取不同深度套管的损失壁厚;基于不同深度套管的损失壁厚,获取套管全井段腐蚀速率;对于发生套破的井;对套管全井段腐蚀速率进行更新,获取最终的套破点/段腐蚀速率;基于套破点/段腐蚀速率替换掉全井段腐蚀速率中同一深度未套破点/段的腐蚀速率,获取最终的套管全井段腐蚀速率分析结果;基于单井套管全井段腐蚀速率分析,获取区块所有进行MIT‑MTT套损检测井的全井段腐蚀速率。本发明通过单井套管全井段腐蚀速率分析,获取区块所有进行MIT‑MTT套损检测井的全井段腐蚀速率,对于套破区加密调整或侧钻后套管防护、延缓套破时间具有重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN118088122A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202211491053.9
申请日:2022-11-25
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
IPC: E21B43/119 , E21B43/116
Abstract: 一种用于油气井射孔防砂作业的射孔弹,包括构成射孔弹本体的弹壳、弹壳内部的金属药型罩和弹壳底部的封闭,弹壳和金属药型罩之间填装有用于引爆的炸药;其特征在于:所述弹壳底部套装有药罩,药罩与弹壳底部的封闭所围成的独立空间内装有药剂,所述药剂为强碱氧化物和氟化物的混合物。采用本发明射孔弹进行射孔作业可以使射孔孔道表面迅速固结,有效阻挡地层快速出砂,有利于后续防砂、固砂施工以及后期开采等作业的顺利实施。本发明射孔弹应用范围广,在深度800~1600米的井或油气层下均取得了优异的防砂效果。
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公开(公告)号:CN118049136A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202211439019.7
申请日:2022-11-17
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
Abstract: 本发明提供一种液控变径钻井稳定器,包括壳体、芯轴、变径活塞、变径套、变径销、锁定机构。壳体呈筒状且具有贯通的第一空腔、活塞孔、变径销孔。芯轴安装在第一空腔内,芯轴中部外周面设有锥形台阶,下部外壁与壳体内壁之间限定第三空腔,下部设有连通第二空腔和第三空腔的进液孔。变径活塞安装在活塞孔中且内端抵靠在锥形台阶上。变径套套设于芯轴下部外侧且外周面交替设有长度不同的至少两种限位槽。变径销安装在变径销孔中且内端插入限位槽中。锁定机构用于开启和关闭进液孔。该变径钻井稳定器带机械定位,简化了变径控制程序,提高了变径控制的可靠性,能够大大提高变径稳定器使用寿命,实现提速提效。
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公开(公告)号:CN116411798A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202111668615.8
申请日:2021-12-30
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团渤海钻探工程有限公司
Abstract: 本发明涉及一种钻井用多维复合冲击器,包括:传动短接;工具外壳,其下端与传动短接固定连接,工具外壳内具有流道;扭转冲击部件,其位于工具外壳的下部内并且包括压盘、中心轴固定板、锤外壳、中心轴、叶轮、阀板和液动锤;轴向冲击部件,其位于工具外壳的上部内并且与扭转冲击部件通过压盘固定连接,轴向冲击部件包括分流管、喷嘴、喷嘴座、锤外套、阀套、活塞和冲锤。通过本发明的多维复合冲击器,能够提高深井超深井的机械钻速并减小粘滑振动对钻柱系统的损伤,本发明的多维复合冲击器利用钻井液驱动零部件运动,产生轴向和扭转两个方向的冲击力,从而为钻头施加高频轴扭耦合冲击,使钻头在冲击载荷作用下提高破岩效率。
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公开(公告)号:CN111706318A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010457586.X
申请日:2020-05-26
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
Abstract: 本发明公开了一种确定低渗储层剩余油分布状况的方法,选取研究地层取芯井的岩心和动态数据,对岩心本身及岩心内流体进行实验得岩心物性数据和岩心流体数据;建立地层三维地质模型,将岩心物性数据、岩心流体数据和动态数据归位到单井中并加载入地层三维地质模型中后进行粗化,得地层初步数值模拟模型;对地层初步数值模拟模型进行初始化处理,然后对储层岩心物性数据和动态生产指数进行动态历史拟合,得地层修正数值模拟模型;通过地层修正数值模拟模型得低渗储层的剩余油分布状况。其能够确定整个储层剩余油的油层含油饱和度在空间的分布和随时间的变化,经历史拟合修正后模型的计算结果认识油藏目前的剩余油分布状况。
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