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公开(公告)号:CN116446823A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210015738.X
申请日:2022-01-07
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
IPC: E21B37/04
Abstract: 本发明属于石油井下作业设备技术领域,旨在解决现有的套管刮壁工具结构复杂、操作风险大的问题,本发明提供了一种液压激发式套管刮壁装置,包括上接头、本体、活塞杆、上压板组件、刮刀、下压板组件、导向体和下接头,本体的内部开设有通孔,通孔包括第一腔室段、第一孔段、第二腔室段、第二孔段;本体的外部开设有容纳刮刀的侧槽;活塞杆的侧部具有凹槽,刮刀的内壁设置有凸起;当实际排量大于设定排量时,活塞杆在外部压力作用下远离上接头移动,弹性件处于压缩状态,凹槽脱离凸起且活塞杆的侧壁抵触凸起以推动刮刀外伸;本发明能够直接连接通径规和钻头,完成钻塞、通径、刮壁、循环洗井等多种工序,刮刀在停泵时回收至筒内,结构简单。
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公开(公告)号:CN112250703A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011109669.6
申请日:2020-10-16
Applicant: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种硼酸酯交联剂的制备方法,包括如下步骤,向乙醇溶剂中加入乙二醇,搅拌均匀,缓慢加入硼酸,其中,乙二醇和硼酸摩尔比=1:(1.0‑1.2),搅拌回流1‑2h后,通过减压蒸馏法除去其中的乙醇溶剂,得到中间体;将中间体与四亚乙基五胺混合在一起,其中,四亚乙基五胺与中间体的摩尔比为1:(5.0‑5.5),以2~5℃/min速率加热至100‑120℃,继续反应,降至室温,得到产物即为硼酸酯交联剂。本发明的硼酸酯交联剂是含有五个硼酸酯基团,具有交联时间可控、加量少、交联后冻胶耐温耐剪切性能好等特点,可用于油田产出水配制压裂液交联,有效缓解环保和压裂用水两大难题。
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公开(公告)号:CN111574991A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010430120.0
申请日:2020-05-20
Applicant: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种陆相页岩用高效助排剂,包括氟碳类表面活性剂、碳氢类表面活性剂和氟硅表面活性剂,且氟碳类表面活性剂、碳氢类表面活性剂和氟硅表面活性剂的质量比为(2-3):(5-7):(8-10);其中,氟碳类表面活性剂采用全氟己基聚乙烯醚磺酸盐;氟硅表面活性剂采用N-二甲氨基丙基-N-三乙氧基硅烷;碳氢类表面活性剂采用十八烷基二己基甜菜碱。本发明陆相页岩用高效助排剂剂在降低表界面张力同时可有效增大接触角,减小毛细管阻力,具有双疏效应,可以用于含水饱和度高、自吸能力差、吸附气含量高等特点的陆相岩储层。
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公开(公告)号:CN120082342A
公开(公告)日:2025-06-03
申请号:CN202311635334.1
申请日:2023-12-01
Applicant: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
Abstract: 本发明涉及油田化学领域,涉及一种用于致密油气储层压裂的复合清洁压裂液及裂缝堵水方法。该复合清洁压裂液由纳米粒子0.005‑0.03wt%,黏弹性表面活性剂0.5‑3wt%,对甲苯磺酸钠0.5‑2wt%,水94.97‑98.995wt%复配而成。其中,上述纳米粒子为疏水的氟修饰纳米二氧化硅,黏弹性表面活性剂为N,N‑二甲基丙醇胺与长链溴代烷烃合成的十八烷基二甲基羟丙基溴化铵。采用本发明所述的复合清洁压裂液注入工艺,用于致密油气储层。该复合清洁压裂液兼具压裂和降低滤失的双重功效,具有更高的耐剪切性能和黏弹性,并且所用纳米粒子是通过简单工艺制备获得,利于工业推广。
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公开(公告)号:CN118171552A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202211570716.6
申请日:2022-12-08
Applicant: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
IPC: G06F30/27 , G06F17/15 , G06F18/214 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习和双对数曲线的压裂砂堵风险预警方法,步骤如下:S1、采集压裂施工过程中多项施工参数时间序列;S2、基于步骤S1的时间序列,利用时间序列时域分析算法预测各项施工参数未来时间序列;S3、构建并训练L‑Aresnet网络,以实现对各施工参数未来时间序列的预测值进行修正;S4、根据步骤S3获得的各施工参数未来样本数值的时序变化曲线,计算各施工参数未来变化曲线斜率K的对数值lgK作为预警判断值,并与其预警临界值进行比较;该方法通过对地面易于监测的多项施工参数的进行分析和预测,实现对压裂施工现场砂堵、压窜等故障的智能预警,从一定程度上解决现有通过人工观察曲线、人为进行砂堵判识,存在的滞后、偶然和机械性等问题。
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公开(公告)号:CN116814235A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202210279333.7
申请日:2022-03-21
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: 本发明属于油气压裂所用的减阻剂技术领域,具体涉及了一种悬浮型滑溜水减阻剂及其制备方法和应用,旨在解决现有悬浮型滑溜水减阻剂存在耐盐性差且制作工艺复杂的问题。该滑溜水减阻剂各组分按质量百分比为:工业白油:40%~60%;乳化剂:5%~10%;分散剂:8%~12%;带有磺酸基团的丙烯酰胺类聚合物:10%~20%;其余为水;各组分在常温常压进行反应得到悬浮型滑溜水减阻剂。该悬浮型滑溜水减阻剂具有良好的耐盐性且制作工艺简单。
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公开(公告)号:CN111574991B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202010430120.0
申请日:2020-05-20
Applicant: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种陆相页岩用高效助排剂,包括氟碳类表面活性剂、碳氢类表面活性剂和硅烷表面活性剂,且氟碳类表面活性剂、碳氢类表面活性剂和硅烷表面活性剂的质量比为(2‑3):(5‑7):(8‑10);其中,氟碳类表面活性剂采用全氟己基聚乙烯醚磺酸盐;硅烷表面活性剂采用N‑二甲氨基丙基‑N‑三乙氧基硅烷;碳氢类表面活性剂采用十八烷基二己基甜菜碱。本发明陆相页岩用高效助排剂剂在降低表界面张力同时可有效增大接触角,减小毛细管阻力,具有双疏效应,可以用于含水饱和度高、自吸能力差、吸附气含量高等特点的陆相岩储层。
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公开(公告)号:CN116948621B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202210411075.3
申请日:2022-04-19
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: 本发明公开了一种纳米双疏表面活性剂及低渗致密油气储层用纳米排驱压裂液;纳米双疏表面活性剂由聚己二酸新戊二醇‑1,6‑己二醇酯二醇、端烃基聚硅氧烷线性体作为主剂与二异氰酸酯进行预聚后,将所得预聚体与N‑丁基二乙醇胺和甲基吡咯烷酮反应进行扩链,再与硅烷偶联剂反应实现封端,最后在三乙胺和甲基吡咯烷酮的混合液中乳化制得;而低渗致密油气储层用纳米排驱压裂液由在包含有纳米双疏表面活性剂的基液中分散均匀交联液制备而成;该纳米双疏表面活性剂的胶束粒径满足进入地层微孔隙吼道的要求,且对外表现为疏水性、驱替性能好,使低渗致密油气储层用纳米排驱压裂液表现出吸附力小、作用距离远、效用高的优点。
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公开(公告)号:CN119515035A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202311066119.4
申请日:2023-08-23
Applicant: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
IPC: G06Q10/0635 , G06F18/15 , G06F18/27 , G06F18/214 , G06N3/04
Abstract: 一种基于深度自回归模型和反斜率法的压裂砂堵风险预警方法。其包括分别采集压裂施工中油压、套压、砂比、支撑剂浓度、排出排量在内参数的时间序列数据,然后进行归一化处理并划分成训练集和验证集;将训练集输入深度自回归模型进行训练,然后利用验证集进行验证,获得油压、套压的预测时间序列数据;基于油压、套压的预测时间序列数据,利用反斜率法对是否发生砂堵进行判断等步骤。本发明效果:对砂堵最为敏感的油压、套压数据进行分析计算,利用深度自回归模型,进行多元时间序列预测,分别预测油压、套压的数值,并使用反斜率法对砂堵进行提前预警。通过将神经网络和反斜率法结合,可大幅度提高对砂堵的预警效果。
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公开(公告)号:CN119957176A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202311477597.4
申请日:2023-11-08
Applicant: 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
IPC: E21B43/26 , E21B43/267
Abstract: 本发明涉及油气田井下作业技术领域,尤其涉及一种致密砂岩储层复杂裂缝压裂方法,旨在解决现有的压裂方式中存在的对地层伤害较大的问题。该致密砂岩储层复杂裂缝压裂方法,通过采用超临界二氧化碳和常规水力压裂相结合的方式,利用超临界态二氧化碳超强的流动性、扩散性,在常规水力压裂造长缝、高导缝的基础上,进一步增加裂缝复杂程度,同时利用二氧化碳带来的弱酸性环境,起到抑制黏土膨胀,降低储层伤害的作用,最终提高致密砂岩的改造效果。
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