一种基于超声波的井下气侵监测系统

    公开(公告)号:CN111364979A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010209748.8

    申请日:2020-03-23

    Abstract: 本发明属于油气钻井的技术领域,具体的涉及一种基于超声波的井下气侵监测系统。该监测系统包括固定于钻杆上的超声波气侵监测装置,还包括位于超声波气侵监测装置下方的环空气固分离装置,该环空气固分离装置包括自上而下依次固定于钻杆上的涡轮和气固预分离装置。该系统不但可以有效分离井下气侵气体和岩屑,排除岩屑对气侵监测的影响,还能使整个环空内的气侵气体尽可能集中在钻杆附近的有效监测窗口内,解决了目前井下监测气侵方法受监测窗口空间限制和岩屑影响的难题,大幅提升了气侵监测的时效性、精度和可靠度。

    一种减振提速装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104265173A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410391022.5

    申请日:2014-08-11

    CPC classification number: E21B7/18

    Abstract: 本发明公开一种减振提速装置,包括减振轴,所述减振轴的上端连接转换接头,减振轴的外部顺次套设有上接头和壳体,所述壳体下方连接下接头,所述壳体与减振轴之间安装有错流阀,所述下接头的内部安装有混流阀和喷嘴,且混流阀处于喷嘴的上方。本发明提供的减振提速装置结构简单,长度短,连接使用方便,易损件少,能适应各种地层,在不影响正常钻进的情况下提高钻井速度,延长钻杆和钻头的寿命,为缩短钻井周期和减少钻井成本提供了一种有效途径,具有很好的现场应用前景。同时,本发明能够将环空岩屑引入到装置内部形成磨料射流,降低岩石门限钻压,提高机械钻速,使井下能量利用率得到提高。

    一种旋冲式扭力冲击发生装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN109555471B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201811391243.7

    申请日:2018-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种旋冲式扭力冲击发生装置及其工作方法,它解决了现有技术中冲击频率较低、冲击力较小、结构复杂、易损件较多的问题,具有能够提高单次冲击力、提升能量利用效率、在提高稳定性的同时大大降低对正常钻井作业的不利影响的效果;其技术方案为:包括用于初步分流除砂的导流除砂组件、为转动轴提供旋转动力的涡轮马达动力组件、提供扭向冲击的冲击组件,所述冲击组件安装于传动轴末端,包括能够随传动轴转动的冲击锤体、与所述冲击锤体相配合的砧座;冲击锤体通过周期性的冲击砧座以产生高频扭向冲击。

    一种旋冲式扭力冲击发生装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN109555471A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811391243.7

    申请日:2018-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种旋冲式扭力冲击发生装置及其工作方法,它解决了现有技术中冲击频率较低、冲击力较小、结构复杂、易损件较多的问题,具有能够提高单次冲击力、提升能量利用效率、在提高稳定性的同时大大降低对正常钻井作业的不利影响的效果;其技术方案为:包括用于初步分流除砂的导流除砂组件、为转动轴提供旋转动力的涡轮马达动力组件、提供扭向冲击的冲击组件,所述冲击组件安装于传动轴末端,包括能够随传动轴转动的冲击锤体、与所述冲击锤体相配合的砧座;冲击锤体通过周期性的冲击砧座以产生高频扭向冲击。

    涡轮扭转冲击发生器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103670269A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310698227.3

    申请日:2013-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种涡轮扭转冲击发生器,其包括转换接头、外壳、涡轮、定轴、传动套、冲击爪、冲击架、传动轴和钻头套筒,外壳上端连接转换接头,外壳下端连接钻头套筒,涡轮转子固定在定轴上,涡轮定子固定在外壳上,定轴和传动套通过花键配合,传动套安装在冲击架上端,冲击架下端安装端盖,传动轴安装在传动套和端盖上,冲击爪安装在冲击架上。涡轮带动定轴旋转,定轴通过花键带动传动套旋转,传动套拨动冲击爪,冲击爪带动冲击架高速旋转,在旋转过程中冲击爪和传动套作用并周期性地冲击传动轴,形成高频扭转冲击,传动轴将获得的高频冲击能量传递到钻头套筒上,钻头套筒带动钻头脉动地冲击地层岩石。本发明可实现大冲击功,扭冲能量利用率高。

    半潜式平台瞬态钻井井筒温度计算方法

    公开(公告)号:CN102682195A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210060322.6

    申请日:2012-03-09

    Inventor: 宋洵成

    Abstract: 本发明公开了一种半潜式平台瞬态钻井井筒温度计算方法,包括以下步骤:1)应用初始条件海水区所有节点的初始温度为对应深度处海水温度;地层区所有节点的初始温度为对应深度处地层原始温度;2)根据钻井液总模拟循环时间和时间步长划分时间段,从初始时刻开始,累加时间,每一时间步的温度计算需要以上一时间步的温度场数据作为初始条件,迭代计算,直至收敛。同时提供了实现该方法的模拟器,本发明所述的模拟器是基于离散格式表示的二维全瞬态数学模型,并采用隐式的有限差分法进行求解,提高了计算的精度。

    一种大位移井岩屑起动流速预测方法

    公开(公告)号:CN119337763A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411382791.9

    申请日:2024-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种大位移井岩屑起动流速预测方法,涉及油气井技术领域。本发明方法根据大位移井的设计参数,构建大位移井岩屑起动流速预测模型并置于三维坐标系中,通过选取目标岩屑颗粒,分析钻井液流动时目标岩屑颗粒的岩屑遮蔽状态和受力情况,确定大位移井中岩屑颗粒的暴露面积以及所受到的静力和动力,结合岩屑颗粒的起动概率,模拟得到岩屑颗粒起动时岩屑颗粒的底部流速,综合岩屑颗粒的颗粒尺寸和井筒内钻柱的作业状态,利用大位移井岩屑起动流速预测模型模拟钻井液流动时岩屑颗粒的翻滚过程,充分考虑了岩屑遮蔽和起动概率对岩屑起动流速的影响,实现了对大位移井中岩屑起动流速的准确预测,为保障大位移井钻井的安全作业提供了依据。

    一种气藏状态参数随钻数值反演分析方法

    公开(公告)号:CN108509703A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810238082.1

    申请日:2018-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种气藏状态参数随钻数值反演分析方法,包括:建立控制方程;求解域网格划分与节点布置;控制方程离散;气藏参数数值反演算法;编制气藏状态参数分析模拟器;边界条件与初始条件设置。在本发明的优点在于:气藏状态参数随钻实时准确分析,提高气井开发效益。集成了多个控制方程,综合考虑了气藏到井筒的渗流、井筒内的气液两相流动与换热、气相在钻井液中的溶析、温压对气相热物性的影响,可依据地面气测参数反演得到气藏状态参数沿井深剖面,气藏状态参数更精细;准确识别井涌程度和井涌风险,对防范井喷风险和保证钻井作业安全具有重要意义。

    一种减振提速装置
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104265173B

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201410391022.5

    申请日:2014-08-11

    Abstract: 本发明公开一种减振提速装置,包括减振轴,所述减振轴的上端连接转换接头,减振轴的外部顺次套设有上接头和壳体,所述壳体下方连接下接头,所述壳体与减振轴之间安装有错流阀,所述下接头的内部安装有混流阀和喷嘴,且混流阀处于喷嘴的上方。本发明提供的减振提速装置结构简单,长度短,连接使用方便,易损件少,能适应各种地层,在不影响正常钻进的情况下提高钻井速度,延长钻杆和钻头的寿命,为缩短钻井周期和减少钻井成本提供了一种有效途径,具有很好的现场应用前景。同时,本发明能够将环空岩屑引入到装置内部形成磨料射流,降低岩石门限钻压,提高机械钻速,使井下能量利用率得到提高。

    深水气液两相流循环温度压力耦合计算方法

    公开(公告)号:CN103226641B

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201310169931.X

    申请日:2013-05-10

    Inventor: 宋洵成 管志川

    Abstract: 本发明公开了一种深水气液两相流循环温度压力耦合计算方法,包括以下步骤:1)计算网格垂向坐标;2)应用初始条件;3)从初始值出发,按照先钻柱内钻井液后环空钻井液的顺序迭代计算钻柱内和环空钻井液节点温度和压力数据,直至温度和压力都达到收敛条件,迭代结束,最后一次迭代计算结果为最终深海气液两相流井筒温度和压力模拟结果,保存并输出,该迭代命名为全局迭代。本发明的计算方法提高了计算精度。

Patent Agency Ranking