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公开(公告)号:CN101575971A
公开(公告)日:2009-11-11
申请号:CN200910085832.7
申请日:2009-06-01
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油田服务股份有限公司
IPC: E21B49/08
Abstract: 本发明公开了一种地层测试器,改变现有技术中的整体式结构,以方便维护、故障排除等情况下的拆卸和安装。该地层测试器采用模块式结构,包括:液压动力短节,提供液压动力;探头短节,坐封地层并抽取地层液体,监控地层压力,获得地层压力在抽取时的监控数据并记录;流体特性分析短节,对地层液体进行流体特性分析;泵抽出口控制短节,根据流体特性分析的结果,泵排不合格的地层液体,对合格的地层液体进行取样获得取样结果;电子线路短节,接收地面控制命令,将地面控制命令转换为控制信号,并将监控数据及取样结果传输给地面控制系统。本发明采用模块式结构,有利于测试器的故障诊断以及维修和维护。
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公开(公告)号:CN114778013A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210360583.3
申请日:2022-04-07
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
IPC: G01M3/04
Abstract: 本发明涉及一种用于地面指令下传装置的系统,包括打压测试装置,打压测试装置包括驱动空气部分,驱动空气部分连接有增压部分和预充部分,驱动空气部分用于为增压部分和预充部分提供驱动空气,增压部分和预充部分均连接有进水控制部分,进水控制部分用于控制进入增压部分和预充部分的进水流量;增压部分与预充部分均连接有高压控制部分,高压控制部分与地面指令下传装置连接,高压控制部分用于控制进入地面指令下传装置的液体压力。通过打压测试装置能够对地面指令下传装置进行0‑50MPa范围的打压测试,打压压力调节方便。
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公开(公告)号:CN119557545A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202510097085.8
申请日:2025-01-22
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种压力预测试中的探针系数获取方法、装置、设备及介质,其中,该方法包括:依据压降法的流度与探针稳态流压力之间的关联关系,确定探针系数与目标压力相关参数之间的关联关系;基于探针的压力方程的解析解或者油藏模拟探针预测试过程的数值解,将时间外推至无穷大进行计算,得到目标压力相关参数;根据探针系数与目标压力相关参数之间的关联关系以及目标压力相关参数,确定探针系数。本发明实现了对探针系数的精准确定,适用范围广泛,各种类型的探针都可利用该方案确定其探针系数。
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公开(公告)号:CN116500694B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310769498.7
申请日:2023-06-28
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种套后物理量反演方法、装置、计算设备及存储介质,涉及测井技术领域,该方法包括:获取在各个指定孔隙度下任一环境参数扰动时各个探测器的计数比值;计算各个计数比值对应的各个视孔隙度;绘制各个探测器对应于该环境参数的各个校正图版;其中,校正图版用于表征各个指定孔隙度下该环境参数与视孔隙度之间的关系;根据各个探测器对应于各个已知环境参数的校正图版对初始孔隙度进行校正,得到中间校正孔隙度;根据中间校正孔隙度对未知环境参数进行反演处理,得到未知环境参数的反演结果以及孔隙度校正结果。通过上述方式,能够实现对未知环境参数的反演,同时能够获得更高准确度的孔隙度。
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公开(公告)号:CN118861497B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411321274.0
申请日:2024-09-23
Applicant: 中海油田服务股份有限公司 , 电子科技大学
Inventor: 金亚 , 蒋云鹏 , 张琼 , 吕广 , 亢早艺 , 靳楠 , 山维 , 曲文博 , 李敏 , 兰洪霞 , 彭硕 , 张璋 , 田学元 , 虞伟 , 康华 , 张宏伟 , 陈聪 , 张国威
IPC: G06F17/13
Abstract: 本申请公开了一种过套管密度测井信息预处理方法、装置及计算设备,方法包括:从密度探测器探测得到的各深度的能谱数据中获取各深度的指定道址窗口内的计数率,构建第一关联数据;根据第一关联数据进行微分运算得到第二关联数据;第一关联数据记录有深度与指定道址窗口内的计数率的关联关系,第二关联数据记录有深度与微分运算结果的关联关系;根据第二关联数据识别套管接箍所处的目标深度区间;将第一关联数据中与目标深度区间对应的计数率进行删除,对目标深度区间进行计数率补偿处理。通过上述方式能够在保留原始的地层密度特征的前提下去除套管接箍造成的测量噪声,能够得到反应套后密度测量的真实地层情况的计数率数据。
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公开(公告)号:CN118065875A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410388464.8
申请日:2024-04-01
Applicant: 中海油田服务股份有限公司 , 电子科技大学
IPC: E21B47/00 , E21B47/005 , E21B33/13
Abstract: 本发明公开了一种过套管密度测井环境下固井水泥的检测方法及装置,方法包括:构建多个水泥密度约束模型;获取待测井套后密度测量的能谱数据,对能谱数据进行滑动窗口划分,得到多个滑动窗口的能谱数据;基于多个水泥密度约束模型确定基准模型;依次获取一个滑动窗口的能谱数据,根据基准模型对能谱数据进行反演,得到滑动窗口的反演地层密度和反演水泥密度;根据反演水泥密度,计算确定滑动窗口内各水泥侵入物质分别与固体水泥组合的各水泥密度约束模型的概率,将概率最高的水泥密度约束模型更新为基准模型,对下一滑动窗口的能谱数据进行反演,直至完成对所有滑动窗口的能谱数据的反演,得到全部滑动窗口的反演地层密度和反演水泥密度。
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公开(公告)号:CN116500694A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310769498.7
申请日:2023-06-28
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种套后物理量反演方法、装置、计算设备及存储介质,涉及测井技术领域,该方法包括:获取在各个指定孔隙度下任一环境参数扰动时各个探测器的计数比值;计算各个计数比值对应的各个视孔隙度;绘制各个探测器对应于该环境参数的各个校正图版;其中,校正图版用于表征各个指定孔隙度下该环境参数与视孔隙度之间的关系;根据各个探测器对应于各个已知环境参数的校正图版对初始孔隙度进行校正,得到中间校正孔隙度;根据中间校正孔隙度对未知环境参数进行反演处理,得到未知环境参数的反演结果以及孔隙度校正结果。通过上述方式,能够实现对未知环境参数的反演,同时能够获得更高准确度的孔隙度。
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公开(公告)号:CN114880789A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210270894.0
申请日:2022-03-18
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/25 , G06F17/16 , G06N3/00 , G06N7/00 , G06F111/08 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种套后密度反演计算方法、装置、设备和存储介质。根据本发明提供的技术方案,通过模拟井下伽马射线的核辐射粒子输运过程,构建探测器计数比值矩阵,并根据所述探测器计数比值矩阵,构建目标函数;利用探测器对套管井进行伽马射线探测,得到所述探测器的实际探测数据;将所述实际探测数据代入至所述探测器计数比值矩阵中,得到第一计数比函数,将标准条件下的标准探测数据代入至所述探测器计数比值矩阵中,得到第二计数比函数;利用所述第一计数比函数和所述第二计数比函数,求解所述目标函数,确定地层密度和水泥密度。通过本发明可以利用标准探测数据和实际探测数据基于目标函数进行反演,精准得出地层密度和水泥密度。
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公开(公告)号:CN119437809B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510035400.4
申请日:2025-01-09
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
IPC: G01N1/14 , E21B49/08 , G01N21/3577 , G01N21/359
Abstract: 本发明公开了一种油基钻井液滤液污染度实时预测方法及装置,方法包括:利用取样仪器抽取地层流体,得到地层流体的第一光谱吸光度;地层流体包括钻井液滤液和原状地层油气;确定钻井液滤液对应的第二光谱吸光度;将第一光谱吸光度以及抽取因子输入至训练得到的吸光度预测模型,预测得到原状地层油气的预测第三光谱吸光度;吸光度预测模型基于径向基函数网络训练得到;根据第一光谱吸光度、第二光谱吸光度以及预测第三光谱吸光度计算得到钻井液滤液的污染度,以确定符合抽取条件的污染度。通过吸光度预测模型基于抽取因子得到预测第三光谱吸光度,进而精准计算得到钻井液滤液的污染度,确定抽取符合需求的地层油气的时机。
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公开(公告)号:CN119437809A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202510035400.4
申请日:2025-01-09
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
IPC: G01N1/14 , E21B49/08 , G01N21/3577 , G01N21/359
Abstract: 本发明公开了一种油基钻井液滤液污染度实时预测方法及装置,方法包括:利用取样仪器抽取地层流体,得到地层流体的第一光谱吸光度;地层流体包括钻井液滤液和原状地层油气;确定钻井液滤液对应的第二光谱吸光度;将第一光谱吸光度以及抽取因子输入至训练得到的吸光度预测模型,预测得到原状地层油气的预测第三光谱吸光度;吸光度预测模型基于径向基函数网络训练得到;根据第一光谱吸光度、第二光谱吸光度以及预测第三光谱吸光度计算得到钻井液滤液的污染度,以确定符合抽取条件的污染度。通过吸光度预测模型基于抽取因子得到预测第三光谱吸光度,进而精准计算得到钻井液滤液的污染度,确定抽取符合需求的地层油气的时机。
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