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公开(公告)号:CN117019795A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310977255.2
申请日:2023-08-04
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院 , 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及深水长输管道的清管装置及方法,该方法包括:利用管道内部流体推动清管装置移动,同时利用超声波组件朝管道内壁发射超声波;检测清管装置前端和后端的压力,计算前端和后端的压力差;当前端和后端的压力差增加时,增大超声波频率,当前端和后端的压力差减小时,降低超声波频率。该装置包括壳体,壳体的外壁设置有刮除件,壳体的前端设置有第一压力检测件和超声波组件,壳体的后端设置有第二压力检测件,壳体内设置有电源、中央控制系统和超声波控制器。本发明的清管装置结构简单、续航能力强,且该装置和方法能够对管道进行充分清洁。
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公开(公告)号:CN116699693A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310980596.5
申请日:2023-08-07
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院 , 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及基于多元曲线重构地震反演的复杂岩性储层预测方法,属于地震反演技术领域。包括A、获取测井曲线;B、开展储层曲线敏感性分析,选取自然电位曲线、密度曲线、深双侧向电阻率曲线和中子孔隙度曲线进行交会分析,获得有利储层范围;C、多元曲线重构C1、对自然电位曲线进行归一化处理;C2、对深双侧向电阻率曲线进行归一化处理;C3、对密度曲线进行归一化处理;C4、根据归一化处理后的自然电位曲线、深双侧向电阻率曲线和密度曲线进行多元曲线重构,得到拟波阻抗重构曲线;D、利用拟波阻抗重构曲线进行地震重构反演并实现储层预测。本发明实现了复杂地质条件地震重构反演预测,为精确刻画地下复杂岩性储层,寻找优质储层提供可能。
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公开(公告)号:CN118916798A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411415954.9
申请日:2024-10-11
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院 , 东北石油大学
IPC: G06F18/243 , G06N20/20 , G06N5/01 , G06N7/02 , G06F18/2113 , G06F18/27 , E21B49/00
Abstract: 本发明公开了一种基于随机森林‑模糊数学的剩余油分类方法,包括以下步骤:S1:收集地质数据;S2:筛选控制因素,构建剩余油分类标准;S3:通过随机森林算法对油层各井组分类,并进行相关性计算;S4:创建决策树,判断井组剩余油类型,并通过模糊数学算法划分各小层剩余油类型。本发明的有益效果是:通过剩余油分类、随机森林算法和模糊数学算法,实现各小层剩余油重点类型的划分,从而为后续剩余油挖潜方案评价和综合调整提供基础。
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公开(公告)号:CN116717217A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310973902.2
申请日:2023-08-04
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院 , 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及干预作业下井筒水合物超声波解堵装置及方法,包括筒状的内壳体和外壳体,所述内壳体位于外壳体内部,且内壳体与外壳体之间设置有腔体,所述腔体内设置有环状的压电陶瓷,压电陶瓷包括上压电陶瓷和下压电陶瓷,所述上压电陶瓷和下压电陶瓷用于在同一时间点发射两种频率的超声波;所述上压电陶瓷位于下压电陶瓷的上方,且上压电陶瓷和下压电陶瓷的两端均设置有环形的电极片,所述电极片背离对应压电陶瓷的侧面设置有绝缘层。本发明结构小巧、简单,可以在解堵的同时避免新的水合物生成。
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公开(公告)号:CN118273702B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410712749.2
申请日:2024-06-04
IPC: E21B47/001 , E21B21/08 , G08B31/00 , G06N20/00 , G06F18/27
Abstract: 本发明公开了基于机器学习的深水钻井井口安全检测方法、装置,涉及油气开采技术领域,该方法包括:梳理钻井井口安全信号系统中目标井口安全隐患点的监测参数;获取目标井口安全隐患点监测参数的历史数据;基于目标井口安全隐患点监测参数的历史数据,通过机器学习算法进行训练和预测,得到井口安全预警关键参数预测值;基于井口安全预警关键参数预测值,当钻井实时数据超出上述参数预测值,则发布预警和应急响应建议,并搭配该装置的采集模块、第一确定模块、第二确定模块,安全信号模块,提升钻井井口安全评估和应急响应的智能化能力,可以防止井口安全预警系统发生故障,从而降低井口安全预警系统故障率,提升井口安全预警系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN118273702A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410712749.2
申请日:2024-06-04
IPC: E21B47/001 , E21B21/08 , G08B31/00 , G06N20/00 , G06F18/27
Abstract: 本发明公开了基于机器学习的深水钻井井口安全检测方法、装置,涉及油气开采技术领域,该方法包括:梳理钻井井口安全信号系统中目标井口安全隐患点的监测参数;获取目标井口安全隐患点监测参数的历史数据;基于目标井口安全隐患点监测参数的历史数据,通过机器学习算法进行训练和预测,得到井口安全预警关键参数预测值;基于井口安全预警关键参数预测值,当钻井实时数据超出上述参数预测值,则发布预警和应急响应建议,并搭配该装置的采集模块、第一确定模块、第二确定模块,安全信号模块,提升钻井井口安全评估和应急响应的智能化能力,可以防止井口安全预警系统发生故障,从而降低井口安全预警系统故障率,提升井口安全预警系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN112160732A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011150738.8
申请日:2020-10-24
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 一种开采成岩水合物的方法及气水分离器。所述方法包括如下步骤:根据目标措施区域地质构造条件,选择目标区域措施为地层下部存在天然气水合物藏且天然气水合物藏下部发育有高温高压含水气藏;水平井射孔打开天然气水合物藏,降压开采天然气水合物藏,天然气水合物藏中水平井开采出的天然气沿着水平井井壁向地面举升;直井在天然气水合物段射孔打开天然气水合物藏,并用高压泵注入甲醇;待天然气水合物藏形成空腔后,射孔打开直井底部的天然气水合物藏下方的高温高压含水气藏,开采高温高压含水天然气藏;直井底部开采出的混合物经气水分离器分离,分离出的高温水通过注入泵泵入天然气水合物藏,分离出的天然气仍沿直井开采至地面。
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公开(公告)号:CN109296325B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201811179662.4
申请日:2018-10-10
Applicant: 东北石油大学
IPC: E21B21/00
Abstract: 本发明涉及的是射流式井眼清洗工具,这种射流式井眼清洗工具的旋转盘设置在外壳接头的台阶与下接头上端面之间,上阀门块、下阀门块分别固定在旋转盘与外壳接头之间的环形腔内,两个阀门块之间的环形腔为储液腔,储液腔相对应的旋转盘上均匀设置旋转射流孔,上阀门块、下阀门块分别成对设置进水孔与橡胶槽,各进水孔均与储液腔相通,各橡胶槽分别通过橡胶孔与外壳内腔相通,橡胶开关的开关杆上设置进液槽,开关头与橡胶槽之间设置进水弹簧;外壳接头内壁设置两个滑动块,每个滑动块向下滑动时分别将其下方的一组橡胶孔堵住,滑块突起的下端面与滑动槽之间设置启动弹簧。本发明射流停止,旋转也随之停止,自动关闭,不会给正常钻井过程带来干扰。
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公开(公告)号:CN110644963A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201911015194.1
申请日:2019-10-24
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 一种基于多分支井开采水合物的方法。该方法包括以下步骤:在目标措施区域部署直井,在天然气水合物藏部署两条水平分支井;其中一条水平分支井部署在天然气水合物藏上三分之一处,另外一条水平分支井部署在天然气水合物藏下三分之一处;在直井与下三分之一处水平井交界处安装气水分离装置和泵;直井部署至高温高压含水气藏顶部,射孔打开高温高压含水气藏及水合物藏;开采出的混合物经气水分离装置后分离为天然气和高温水,其中分离出的天然气进入油管、高温水则通过气水分离装置泵入水合物储层;同时位于天然气水合物储层上三分之一处的水平井开采水合物藏,在天然气水合物藏形成下注高温水上采水合物藏的水平井组。本发明升温降压开采天然气水合物藏,实现了地层能量的循环利用。
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公开(公告)号:CN105751203A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610182855.X
申请日:2016-03-28
Applicant: 东北石油大学
CPC classification number: B25J9/00 , B25J9/1612
Abstract: 本发明公开了一种机械臂及运动控制卡,位于腰部的腰部步进电机用于控制腰臂以垂向轴自转,手部步进电机用来控制手臂做垂直于水平面的旋转运动,腕部步进电机用来控制腕臂做垂直于水平面的旋转运动,位于夹持工具端的直流电机用于实现将夹持工具夹紧或松开操作,定位传感器用于实现机械臂夹持工具端与工件放置位置的对正,为控制器决定是否放下工件提供一个开关信号。机械臂运动控制卡安装在工控机总线插槽上,控制卡与工控机之间采用ISA总线形式实现数据交换。本发明的有益效果是采用步进电机驱动的机械臂定位和运动控制算法,降低了控制任务的复杂程度,控制精度高。
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