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公开(公告)号:CN118504422B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202410954741.7
申请日:2024-07-17
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院 , 东北石油大学
IPC: G06F30/27 , E21B7/00 , E21B7/12 , G06N3/006 , G06F111/04 , G06F111/06
Abstract: 本发明公开一种激光破岩参数方案的优化设计方法及系统,涉及深海和陆地深部岩层的激光破岩技术领域,先构建激光破岩参数方案的优化设计模型,优化设计模型以最小化激光破岩比能为目标函数,以激光功率取值范围、激光照射时间取值范围、激光光斑半径取值范围以及激光气化岩石需满足能量限制为约束条件,再利用优化算法对优化设计模型进行求解,得到激光破岩参数方案,激光破岩参数方案包括激光功率、激光照射时间和激光光斑半径,从而可自动完成激光破岩参数方案的优化设计,实现高效率、低能耗的激光破岩作业,为对深海和陆地深部的油气储层进行激光破岩所需的激光破岩参数方案的决策提供指导。
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公开(公告)号:CN118504422A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410954741.7
申请日:2024-07-17
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院 , 东北石油大学
IPC: G06F30/27 , E21B7/00 , E21B7/12 , G06N3/006 , G06F111/04 , G06F111/06
Abstract: 本发明公开一种激光破岩参数方案的优化设计方法及系统,涉及深海和陆地深部岩层的激光破岩技术领域,先构建激光破岩参数方案的优化设计模型,优化设计模型以最小化激光破岩比能为目标函数,以激光功率取值范围、激光照射时间取值范围、激光光斑半径取值范围以及激光气化岩石需满足能量限制为约束条件,再利用优化算法对优化设计模型进行求解,得到激光破岩参数方案,激光破岩参数方案包括激光功率、激光照射时间和激光光斑半径,从而可自动完成激光破岩参数方案的优化设计,实现高效率、低能耗的激光破岩作业,为对深海和陆地深部的油气储层进行激光破岩所需的激光破岩参数方案的决策提供指导。
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公开(公告)号:CN108104786B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201711412556.1
申请日:2017-12-24
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是一种页岩压裂室内模拟实验装置,这种页岩压裂室内模拟实验装置的外壳内壁贴置有橡胶筒,岩石置于橡胶筒内,承压塞插置于岩石内,承压塞为一端开放的橡胶件,承压塞有中心孔,承压塞开口处设置中心有孔的密封件,前轴压体插入橡胶筒内,与岩心一端相接,前轴压体外为前短接;后轴压体插入橡胶筒内,与岩心另一端相接,后轴压体外为后短接;前接头顶在前轴压体上,后接头顶在后轴压体上,贯通前接头、前短接的注入孔与承压塞中心孔位于同一直线上,后接头上设置有轴压注液孔;前短接、后短接分别与外壳通过固定环固定,外壳上设置有围压注液孔。本发明解决了水力压裂现场试验的局限性和室内试验条件难于模拟的问题。
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公开(公告)号:CN108194026B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201810038347.3
申请日:2018-01-13
Applicant: 东北石油大学
IPC: E21B10/43 , E21B10/55 , E21B10/567 , E21B10/60
Abstract: 本发明涉及的是切削‑研磨型孕镶金刚石块和PDC复合片混镶钻头,为刀翼式钻头,采用梯形刀翼,冠部剖面形状为直线‑圆弧‑圆弧型双锥冠部剖面,第一孕镶块和第二孕镶块在各主刀翼、副刀翼上均交替布置,分布具备井底全覆盖能力,第一孕镶块的金刚石粒度为80目,浓度为120%,胎体硬度为60HRC;第二孕镶块的金刚石粒度为60目,浓度为100%,胎体硬度为45HRC;主刀翼有三个,相邻两个主刀翼的夹角为100O‑140 O,第一主刀翼具有超顶结构,钻头中心布置1颗圆楔形PDC齿,7颗圆柱形PDC齿分布在圆楔形PDC齿周围,本发明解决了现有的PDC钻头,牙轮钻头和金刚石钻头适应地层较单一的问题。
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公开(公告)号:CN105512366B
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201510845943.9
申请日:2015-11-26
Applicant: 东北石油大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及的是含天然裂缝的致密储层体积压裂树状随机缝网描述方法,具体为:选取不含天然裂缝的岩样,进行水力压裂模拟实验;计算各段裂缝分形维数,统计并计算各条裂缝之间的平均转角;确定主裂缝及次生裂缝,对次生裂缝进行分级;统计最靠近裂缝根部第一段裂缝的各级次生裂缝数量以及总长度;给定一个生成元主杆节数,确定分形系统的生成元参数:得出多级随机树状缝网的生成元产生式;计算主裂缝的缝长、缝宽和缝高,并设定各级次生裂缝的缝宽、缝高与主裂缝缝宽、缝高的比例关系;生成三维树状缝网图形;对于能够开启的天然裂缝,确定其所处的段数和分叉等级;生成含天然裂缝地层的三维树状缝网图形。本发明能够对含天然裂缝的致密储层体积压裂树状随机缝网形态进行描述。
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公开(公告)号:CN104989307B
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201510421490.7
申请日:2015-07-17
Applicant: 东北石油大学
IPC: E21B28/00
Abstract: 本发明涉及的是一种水力振荡周向冲击器,这种水力振荡周向冲击器的外壳接头下端旋入传动短接,双母射流发生器顶在外壳接头内,双母射流发生器的侧柱插入液动锤凹槽内并配合形成两个分流道的泄压流道,液动锤位于传动短接上部,外壳接头内壁具有环形凹槽和泄流通道,环形凹槽与双母射流发生器外壁上的返液出口相对应设置,传动短接设置有导流孔;双母射流发生器为具有中心流道的柱形体,挡块将中心流道分隔成左右两个分流道,压力反馈通道的入口、出口均与中心流道相通;液动锤上部有凹槽,在凹槽两侧留有开口,液动锤还具有对称的弧形凸台,传动短接有容纳弧形凸台的弧形腔。本发明不存在薄弱部位,寿命长,冲击效果好。
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公开(公告)号:CN105781490A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610175543.6
申请日:2016-03-26
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是一种采油井微波洗井装置及其洗井方法,其中采油井微波洗井装置包括微波发生器、控制柜、供电单元、信息采集装置,微波发生器通过变径接头与油管下端的防砂筛管连接,并下放到井下,微波发生器连接电缆,电缆从井口装置穿出并通过电缆绞车后连接到地面上设置的控制区柜、供电单元、信息采集装置,电缆处于油管和套管的环形空间内,电缆上间隔布置多个环空温度传感器,微波发生器上设置有井底温度传感器和压力传感器。本发明提供的微波洗井装置,将微波发生器直接固定在油管底部,随着油管放入井下,利用微波直接在井底对采出液进行加热,将洗井过程伴随着生产过程进行,洗井简单,效率高。
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公开(公告)号:CN102174883A
公开(公告)日:2011-09-07
申请号:CN201110007186.X
申请日:2011-01-13
Applicant: 东北石油大学
IPC: E21B47/00 , E21B43/267
Abstract: 本发明涉及的是清水压裂自支撑裂缝导流能力测试方法,这种清水压裂自支撑裂缝导流能力测试方法,制备符合清水压裂泄压返排后裂缝壁面闭合形态的岩芯试件,钻取Φ50×100mm圆柱形试件,正交预制划痕,并劈裂制作拉伸破坏型裂缝壁面,将壁面错动,把岩芯端面研磨平整,获得无支撑剂非啮合裂缝壁面组合;然后进行裂缝导流能力测试,把制备好的岩芯试件放入岩芯夹持系统,模拟地层应力和温度环境,设置并发出控制指令,各系统动作并反馈信号,最终收集测试结果,计算并得到清水压裂自支撑裂缝导流能力。本发明能够较真实反映清水压裂过程裂缝拉伸破坏和剪切滑移过程,并还原到地下赋存的压力环境和温度环境测试其导流能力,测试方法切实可行。
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公开(公告)号:CN109025805B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201811179650.1
申请日:2018-10-10
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是脉冲射流液动冲击器,这种脉冲射流液动冲击器包括外壳短接、中轴叶轮、射流外套、过流盖板、冲击阀座、冲击短接,中轴叶轮头部穿过射流外套上端口与锥角螺帽固定连接,中轴叶轮的主体为空心柱体,叶片均布于主体上部,主体中部具有入口,主体下部具有扇形出口;过流垫片套装在射流外套上端口外,中轴叶轮的主体下部穿过过流盖板中心孔,过流盖板具有扇形流道,扇形出口与扇形流道对应设置,扇形流道与冲击阀座内腔相通;冲击短接上部固定冲击阀座,冲击阀座上端口抵在过流盖板下,冲击短接固定安装于外壳短接下部;射流外套均匀设置斜向流道,斜向流道与叶片对应设置。本发明能够产生稳定轴向冲击振动,结构简单。
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公开(公告)号:CN106251753B
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201610642494.2
申请日:2016-08-08
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N3/12
Abstract: 本发明涉及的是远程在线无损检测综合实验装置,这种远程在线无损检测综合实验装置的可拆卸式压力容器通过螺栓固定在实验台箱体的曲面端,PLC可编程逻辑控制器设置在箱体矩形端的抽屉内,水箱、电泵也设置有箱体内;可拆卸式压力容器的罐壁由上部的缺陷段和下段通过快拆结构固定,缺陷段通过快拆结构与上封头固定,上封头处安装有安全阀、放空阀、压力表、压力传感器,罐壁处安装有玻璃管液位计;压力表、压力传感器、玻璃管液位计、电泵的电机均与PLC可编程逻辑控制器连接,PLC可编程逻辑控制器连接计算机控制系统;可拆卸式压力容器周围均匀设置摄像机,每个摄像机与计算机控制系统连接。本发明可远程在线监控与自动控制来完成全部实验内容,安全性好。
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