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公开(公告)号:CN116068006A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310115749.X
申请日:2023-02-14
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
IPC: G01N24/08
Abstract: 本发明涉及一种核磁共振岩心测量实验系统和方法,其系统包括计算机控制系统、连续高压系统、高温循环系统、辅助降温系统、岩心夹持器、高温高压探头、低场核磁共振岩心分析仪、循环液收集容器,其中,计算机控制系统与连续高压系统、高温循环系统、辅助降温系统电连接;连续高压系统与高温循环系统相连;高温循环系统用于对岩心夹持器内部提供稳定温度;辅助降温系统用于辅助降低高温高压探头的温度;岩心夹持器固定于高温高压探头上;高温高压探头部分设置于低场核磁共振岩心分析仪空腔内;循环液收集容器用于实验废液的回收。本发明的核磁共振岩心测量实验系统和方法能够模拟井下高温高压环境,并能够进行动态调整井下高温高压环境。
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公开(公告)号:CN113392924B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202110731946.5
申请日:2021-06-29
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
IPC: G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/40 , G06V10/44 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/084
Abstract: 本申请涉及测井技术领域,具体提供了一种声电成像测井图的识别方法及相关设备,该方法包括:获取声电成像测井图;由神经网络模型根据所述声电成像测井图进行地质特征识别,得到所述声电成像测井图对应的地质特征类型;所述神经网络模型是通过样本声电成像测井图和所述样本声电成像测井图对应的标注标签进行训练得到的,所述标注标签用于指示所对应样本声电成像测井图对应的地质特征类型;所述地质特征类型包括层理类型、裂缝类型和孔洞类型。通过本申请的方法实现了自动识别地质特征类型,提高了识别效率。
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公开(公告)号:CN110295900A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910613064.1
申请日:2019-07-09
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
IPC: E21B49/08
Abstract: 一种井下仪器地层流体取样装置,涉及油气田取样装置领域,包括基体、取样筒单元、取样单元和控制系统;所述基体上设置有容置槽,所述取样筒单元设置在所述容置槽内,所述取样筒单元包括取样筒和单向阀,所述单向阀的出口与所述取样筒的入口连通,所述取样单元用于抽取地层流体,并通过流体管路与所述单向阀的入口连通,所述控制系统用于控制所述单向阀的开合和所述取样单元的启停。本申请实施例的取样装置,利用取样筒存储地层流体样品,并通过单向阀将取样筒与取样单元之间的流体管路打开或关闭,实现取样功能。
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公开(公告)号:CN109696409A
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201910099553.X
申请日:2019-01-31
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本发明实施例公开了一种光谱扫描探头,包括:平凸透镜,用于将入射光变成平行光;光纤分束器,用于将平行光分成n束光;其中,n大于或等于2;n通道滤光片阵列,滤光片阵列的一个通道的滤光片对一束光进行窄带滤波;探测器阵列,用于将窄带滤波后的光转换成电信号;信号采集电路,用于对电信号进行滤波处理、放大处理和模数转换得到数字信号。本发明实施例基于滤光片阵列实现了光谱数据的采集,尺寸较小,并且只有n通道,只需要处理n通道的数据,数据量较小,降低了数据处理的复杂度。
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公开(公告)号:CN117833445A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410009983.9
申请日:2024-01-03
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本申请实施例公开了一种井下混合供电装置及方法,其中,该装置包括:涡轮发电机、电池组以及供电控制电路;供电控制电路包括:涡轮发电机电流电压监控电路、电池组电流电压监控电路、中央处理电路以及切换开关;涡轮发电机电流电压监控电路用于监测涡轮发电机的第一电信号并发送至中央处理电路;电池组电流电压监控电路用于监测电池组的第二电信号并发送至中央处理电路;中央处理电路用于根据第一电信号和第二电信号,从涡轮发电机和电池组中选择目标供电源,并控制切换开关将目标供电源与负载设备相连通,以利用目标供电源为负载设备提供电能。本申请综合涡轮发电机和电池组的优势,采用混合供电方式为负载设备提供电能。
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公开(公告)号:CN110905493B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN201911149204.0
申请日:2019-11-21
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 一种测量井下地层流体污染率的方法,包括以下步骤:步骤a:井口取循环泥浆,获得泥浆滤液;在室温条件下,测量泥浆滤液的电导率σ0,并记录室温T0;步骤b:利用电缆地层取样器在井下对地层流体进行泵抽并记录地层流体电导率、对应的时刻以及地层温度T1;选取地层流体电导率最高值σf;以及地层流体最高值σf之后的特定时刻的地层流体电导率σz;将参数σ0、T0、T1、σf、σz带入公式,获得所述特定时刻井下地层流体污染率。本发明的测量方法实现了在勘探测井阶段,利用电缆地层取样器,准确获知井下地层流体的污染率,为储层测井解释和评价提供基础参数,为勘探阶段提供快速决策,可以广泛用于海上和陆上的多种类型的油气田。
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公开(公告)号:CN113392538A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110780109.1
申请日:2021-07-09
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种水基泥浆条件下的地层水污染率的处理方法及装置,其中,该方法包括:对实时采集到的泵抽参数以及对应的电导率进行分析,得到电导率变化幅度;判断电导率变化幅度是否符合预设同层电导率变化幅度;若是,则确定当前采样点所处的地层为油水同层或气水同层,并从电导率中筛选出待处理的电导率,利用待处理的电导率以及待处理的电导率对应的泵抽参数作为样本数据进行训练,依据数据模型确定原状地层水的电导率;依据原状地层水的电导率、水基钻井液滤液的电导率以及当前采集到的电导率,计算地层水污染率。该方案能够精准地区分当前采样点所处的地层,并且针对油水同层(或气水同层)的情况,实现了对地层水污染率的实时精准计算。
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公开(公告)号:CN112878949A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110214395.5
申请日:2021-02-25
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
IPC: E21B33/122 , E21B33/127 , E21B47/06 , E21B34/08
Abstract: 本申请提供了一种增强型地层测试双封隔器,双封隔器包括上封隔器子模块和下封隔器子模块;所述上封隔器子模块包括依次相连的上封隔器上连接部、上封隔器装配体、上封隔器下连接部;所述下封隔器子模块包括依次相连的下封隔器上连接部、下封隔器装配体、下封隔器下连接部;所述上封隔器下连接部与所述下封隔器上连接部通过连接件可拆卸地连接。增强型地层测试双封隔器,能够快速拆装,便于单独运输,适用范围广。
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公开(公告)号:CN109323994A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811374130.6
申请日:2018-11-19
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
IPC: G01N21/25 , G01N21/359 , G01N21/01
CPC classification number: G01N21/25 , G01N21/01 , G01N21/359 , G01N2021/0112
Abstract: 本发明实施例公开了一种刻度方法和装置,所述刻度方法包括:当满足第一预设条件或第二预设条件或第三预设条件或第四预设条件时,分别对光谱分析仪的所有通道的光谱响应值进行n1,n2,n3,n4次采样,计算n1,n2,n3,n4次采样值的平均值;其中,n1,n2,n3,n4为大于或等于1的整数;根据n1次采样值的平均值、n2次采样值的平均值和n3次采样值的平均值计算水的吸光度值,根据n1次采样值的平均值、n2次采样值的平均值和n4次采样值的平均值计算油的吸光度值;记录n1次采样值的平均值、n2次采样值的平均值、水的吸光度值和油的吸光度值作为刻度参数。本发明实施例实现了对光谱分析仪进行刻度得到刻度参数。
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公开(公告)号:CN108426843A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810195570.9
申请日:2018-03-09
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
IPC: G01N21/31
Abstract: 本发明公开了一种地下物质分析系统。该系统,包括:采集器、控制器、通信接口、光谱分析仪,通信接口,包括:RS485接口和通用串行总线USB接口;采集器,用于采集地下物质的光谱信息;控制器,用于采用RS485协议和USB协议,与光谱分析仪进行通信,以使将处理后的光谱信息发送至光谱分析仪;光谱分析仪,用于通过通信接口获取处理后的光谱信息,对处理后的光谱信息进行光谱分析。通过RS485接口可以实现与光谱分析仪的远距离通信,从而实现了对地下原油的光谱进行实时分析。
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