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公开(公告)号:CN119308629A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202310848913.8
申请日:2023-07-11
Applicant: 大庆油田有限责任公司 , 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B33/134
Abstract: 本发明涉及油井泵安装技术领域,具体地涉及可溶桥塞、封堵装置、封堵设备和油井泵安装方法。其中,移动部用于与坐封装置固定连接,移动部设有能够径向断裂的断裂结构,封堵部卡接并封堵在中心管的末端的轴向外侧,中心管的外侧周向环设卡堵机构,卡堵机构用于与坐封装置活动连接;基于坐封装置向卡堵机构施加的从中心管的首端到其末端方向上的第一推力,卡堵机构能够在径向向外形变后卡接并封堵在中心管和油井套管之间;基于坐封装置向移动部施加的从中心管的首端到其末端方向上的第一拉力,移动部能够在断裂结构处断裂,以使坐封装置与卡堵机构脱离连接;第一拉力的数值大于第一推力的数值。可溶桥塞能够缩短油井泵的安装周期。
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公开(公告)号:CN116556873A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202210110763.6
申请日:2022-01-29
Applicant: 大庆油田有限责任公司 , 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种油水井套管防喷工具的异步脱接装置及控制方法,其中,油水井套管防喷工具的异步脱接装置,包括:收缩式弹簧爪、扩张式弹簧爪、脱接筒、收缩限位机构、扩张限位机构以及复位机构;收缩式弹簧爪外壁具有第一凸沿,扩张式弹簧爪内壁上具有与第一凸沿配合的第二凸沿;收缩式弹簧爪内部具有收缩限位机构;扩张式弹簧爪处于脱接筒内部,脱接筒内靠近顶部位置的内壁上具有扩张限位机构;收缩式弹簧爪与脱接筒之间连接复位机构。以解决以往对防喷工具进行打捞时,无专用打捞工具,现有打捞工具无法实现重复脱接功能,导致打捞时的成功率低,延长了打捞作业时间,同时降低了施工效率以及增加了人工成本的问题。
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公开(公告)号:CN112627792B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202011502850.3
申请日:2020-12-18
Applicant: 大庆油田有限责任公司 , 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及石油开采领域,具体涉及一种孤立井点压裂驱油后补液增产方法。本发明通过优选补液时机,引入以砂体厚度折算、砂体控制面积计算值、注入PV数、孔隙度为主要设计参数的单砂体液量优化方法,改变了传统压裂单卡段多层笼统规模设计的缺陷性,提高了单砂体施工规模与砂体发育的合理匹配。以压裂驱油井邻井转注补液、采取撬装设备分层段差异化注入的灵活补液方式,有效适用于压裂驱油井二次增能增效。通试验井组有效期内累计增油已达2452吨。按单井地质储量2.2万吨计算,补液后单井采收率可进一步提高5%以上。如果在油田同类孤立井点推广使用,原油采出量增加带来很大的经济效益。相比传统的再次压裂驱油,本发明提出的压裂驱油后补液增产方法,作业成本明显下降。
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公开(公告)号:CN105275439A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510701006.6
申请日:2015-10-26
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 大庆油田有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种注水井作业提挂式配水器防喷堵塞器。主要解决了在注入井作业施工时起出油管内有溢流影响环保的问题。其特征在于:所述封堵器上体(2)上部连接绳帽头(1),封堵器上体(2)、封堵器中体(8)的中心孔内置有控制杆(6);封堵器上体(2)外部由上至下依次套置有封堵皮碗(3)、卡簧(4)及弹簧(5);封堵器中体(8)内部通过销轴固定锁定机构(7);封堵器下体(10)内部通过销轴固定单向收缩支爪(9)。该注水井作业提挂式配水器防喷堵塞器,能够减少作业溢流排放,保护施工环境不受污染。
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公开(公告)号:CN105134143A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510549980.5
申请日:2015-09-01
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 大庆油田有限责任公司
Abstract: 本发明涉及油田领域,具体说是一种注入井作业油套分流平衡防喷管柱,该管柱包括套管,套管内部设有油管,套管与油管之间的环空腔由若干个封隔器分隔成不同的层位,每个层位均对应设置配注器,在首个封隔器上方连接油套分流器,最下层配注器下方连接伸缩式多功用尾管,伸缩式多功用尾管下端依次连接筛管和导锥。本发明提供的注入井作业油套分流平衡防喷管柱,作业前通过打压使油套分流器滑动分流套下行,导通油管内与油套环空的液流通道,实现平衡分流,最大程度降低注入井常压作业施工时对周围环境的影响,满足新环境保护法的要求。
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公开(公告)号:CN103206197B
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201310112196.9
申请日:2013-04-02
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 大庆油田有限责任公司
IPC: E21B43/14
Abstract: 本发明涉及采油油田领域中,对井下两油层单泵合采时所用的双压单阀电控合采管柱及调控方法。所述的双压单阀电控合采管柱,包括地面控制系统、传输电缆及井下调控系统,所述的井下调控系统为依次连接的传压抽油泵、过电缆油管锚、调控阀及过电缆封隔器;所述的调控阀通过传输电缆与地面控制系统连接;其调控方法主要是通过地面调控系统向井下调控系统的两调控阀发出指令,调节调控阀的开度,控制上层进入油管内的进液量,从而降低上层的进液压力,以降低其对下层的层间干扰,充分放大下层的生产压差,并通过地面监控系统实时调整各层压力、产量等参数,并找到压力平衡点,实现两油层合采连续稳定生产的目的。
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公开(公告)号:CN102418500B
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201110426589.8
申请日:2011-12-19
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 大庆油田有限责任公司
Abstract: 一种直控式连续定量分层配产油管柱。主要解决现有管柱不能地面自由控制井下各层开关状态分层采油和不能直接读取分层测试压力的问题。其特征在于:油管柱下部依次串连有能够正洗可控固定阀的抽油泵(1)、电缆能够从外壁通过的液力油管锚(2)、能够使油管内与套管内相连通的滑套泄油器(3)和1个以上能够控制开关地层和能够测试地层压力的多孔同心一体式连续定量配产器(4)。该直控式连续定量分层配产油管柱能够地面自由控制各层开关分层采油,直接读取分层测试压力。
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公开(公告)号:CN119825281A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202311314775.1
申请日:2023-10-12
Applicant: 大庆油田有限责任公司 , 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B33/12
Abstract: 本发明涉及石油开采的技术领域,尤其涉及一种镶嵌蛇簧的压缩式封隔器胶筒。该封隔器胶筒包括:胶筒主体和弹簧,所述胶筒主体安装在封隔器上,所述胶筒主体和弹簧设为一体化结构,胶筒主体的运动过程和弹簧的运动过程保持同步,所述弹簧的数量为两个,两个弹簧分别为第一弹簧和第二弹簧,胶筒主体两侧的肩部分别连接弹簧,所述胶筒主体包括边胶筒和中胶筒,所述边胶筒的数量为两个,两个边胶筒分别为第一边胶筒和第二边胶筒,第一边胶筒和第二边胶筒之间为中胶筒。本发明提供的镶嵌蛇簧的压缩式封隔器胶筒,结构简单可靠,胶筒主体与其肩部镶嵌的弹簧为一体化结构,能够在有效改善“肩突”效应的同时,避免弹簧在坐封时被挤出胶筒主体。
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公开(公告)号:CN119166954A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411338351.3
申请日:2024-09-25
Applicant: 大庆油田有限责任公司 , 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06F17/11 , G06Q50/02 , G06Q10/063
Abstract: 本发明涉及页岩油气开采技术领域,尤其涉及一种泥质页岩油产能预测方法,包括:获取已施工井的地质工程参数和对应产能,以及待预测单井的各地质工程参数;建立产能影响因素数据库,并对已施工井的各地质工程参数进行归一化处理;确定已施工井的主控因素,构建主控因素与产能相关系数数据库;确定各主控因素的权重系数,构建地质工程综合指数公式;构建指数‑产能回归曲线;根据各已施工井的地质工程参数和对应产能确定待预测单井的各工程参数的设计范围;计算待预测单井的地质工程综合指数范围,并预测待预测单井的产能区间;确定待预测单井的工程参数。本发明能够准确评价各地质工程参数对产能的影响,提高了对产量预测的准确性。
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公开(公告)号:CN118686597A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202310295865.4
申请日:2023-03-24
Applicant: 大庆油田有限责任公司 , 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/26 , E21B43/114
Abstract: 一种致密油藏大角度斜直井多裂缝压裂方法。主要解决现有的大角度斜直井产能与人工裂缝连接导流面积小而使产能低的问题。包括以下步骤:根据斜直井井斜角,判断是否为大角度斜直井,若属于大角度斜直井则采用此方法;根据目标层段砂岩厚度,确定射孔簇数及压裂簇数,根据伽马值及套管接箍位置确定射孔及压裂位置;确定各层加砂量和加液量,根据确定的压裂簇数确定各簇加砂量;对目标层段进行射孔、压裂及加砂。该致密油藏大角度斜直井多裂缝压裂方法根据砂岩厚度确定不同的射孔簇数及压裂簇数,通过连续油管水力喷射环空加砂工艺进行段内多次改造,在同一压裂层段内形成多条裂缝和多个导流接触点,从而提高单井产能。
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