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公开(公告)号:CN110208086A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910488507.9
申请日:2019-06-05
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是脉动压裂岩石累积损伤求解方法,它包括步骤一、获取脉动压裂岩石应力-应变滞回环曲线,进而获取一定脉动频率和应力水平下脉动压裂岩石应力-应变滞回环曲线的耗散能和弹性能;步骤二、建立描述脉动压裂过程中岩石损伤演化计算模型;步骤三、将步骤一获取的目的压裂区块一定脉动频率和应力水平下岩石应力-应变滞回环曲线的耗散能和弹性能,代入步骤二中的计算模型,获取岩石累积损伤变量;步骤四、重复步骤一至三,得到目的压裂区块不同脉动频率和应力水平条件下的岩石累积损伤变量;步骤五、分析不同脉动频率和应力水平条件下目的压裂区块岩石损伤演化规律。本发明可为目的压裂区块实际脉动压裂施工设计提供技术依据。
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公开(公告)号:CN108843274A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810684308.0
申请日:2018-06-28
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明公开了一种水力喷射自旋转刮刀钻头及注二氧化碳井解堵工艺,解决目前冻堵处理方式速度慢、费用高及操作复杂的问题;通过水力喷射自旋转刮刀钻头注入加热加压流体,依靠注入流体的热融作用、刮刀钻头的破碎作用以及注入流体的冲击作用对冻堵层进行破碎、溶解,达到解堵、钻开冻堵层段的目的,同时循环系统将破碎的冻堵物碎屑及时地携带出井筒,保证该装置的连续作业。在注二氧化碳井发生冻堵之后,该钻头及工艺具有操作简单、施工成本低、应用范围广的优点,为二氧化碳驱油技术的大规模应用提供保障。
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公开(公告)号:CN114997011A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210602251.1
申请日:2022-05-30
Applicant: 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 东北石油大学
Inventor: 黄熠 , 刘书杰 , 孟文波 , 李磊 , 张海翔 , 王殿举 , 田鑫 , 董钊 , 徐斐 , 张崇 , 余意 , 黄亮 , 任冠龙 , 邓华根 , 肖谭 , 张健 , 李占东 , 干毕成
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明公开了一种基于深水海洋环境载荷谱的采油树下放作业窗口分析方法,包括以下步骤:步骤一、建立采油树下放作业分析模型;步骤二、确定采油树下放作业窗口限制标准;步骤三、研究采油树下放作业窗口分析方法;步骤四、确定深水海洋环境下采油树下放作业窗口,该方法通过建立下放管串力学模型,确定采油树下放作业准则,通过研究深水海洋环境载荷谱中波浪周期、浪向角等对采油树下放作业窗口的影响,从而建立一种基于深水海洋环境载荷谱的采油树下放作业窗口分析方法,有效的建立了采油树在不同海上风浪环境下下放窗口准则,如下放速度、下放角度、下放的波浪周期等,间接降低了海上作业的经济损失,使其更好的应用于深海环境。
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公开(公告)号:CN114923663A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210555796.1
申请日:2022-05-20
Applicant: 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 东北石油大学
Inventor: 孟文波 , 刘书杰 , 黄熠 , 张崇 , 李占东 , 刘淑芬 , 干毕成 , 任冠龙 , 邓华根 , 李磊 , 董钊 , 黄亮 , 余意 , 徐斐 , 张健 , 肖谭 , 张海翔 , 田鑫
IPC: G01M10/00 , G06F30/20 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种深水海洋环境载荷谱构建方法,包括以下步骤:步骤一、分析逆谱宽度,步骤二、构建风浪谱模型,步骤三、反演实验,步骤四、统计计算论证,通过该深水海洋环境载荷谱构建方法,不但在表现谱峰的位置和能量的水平上与测量符合较好,而且在表现风浪能量分布宽窄(表现为峰右侧高频波段谱的陡度)的特征上能够与海上观测数据较好的吻合,此外,载荷谱模型构建仅依赖于风速和波龄两个基本参数,并且在长波和短波之间可以平滑连接,使得这个谱模型可以更好的应用于深海环境。
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公开(公告)号:CN109061113A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810817283.7
申请日:2018-07-24
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N33/28
Abstract: 本发明涉及石油开发技术领域,具体是一种用于评价活性原油在地层中乳化效果的装置及其方法,该装置包括:设有活性原油注入端的液体暂存罐;动力部件:其第一端与液体暂存罐的第一端之间通过控制管线相连;乳化分散器:乳化分散器的第一端与动力部件的第二端之间通过第一管线相连、第二端与液体暂存罐的第二端之间通过第二管线相连;其中,控制管线上设有控制阀,动力部件在控制阀开启时,将液体暂存罐中的活性原油经由控制管线、第一管线抽吸至乳化分散器中,再使经乳化分散器作用后形成的混合液回到控制管线中,使混合液循环回到乳化分散器。本发明装置及方法能够模拟活性原油在地层不同位置的剪切乳化作用,评价活性原油在地层中的乳化效果。
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公开(公告)号:CN108868614A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810829460.3
申请日:2018-07-25
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明公开了一种高压软管,包括软管本体和外套管;外套管由若干单节依次连接而成,在所述软管本体弯折时,高压水流可以从相邻单节间喷出。及一种水力喷射径向钻孔方法,该方法利用高压软管,在钻进动力不足,将高压软管弯折形成弯段,在弯段处的高压水流喷射在管壁上,形成反向推力,推动弯段沿所述软管本体递进,直至最后形成的弯段到达水力喷射钻头,从而增加所述水力喷射钻头的钻进深度。解决目前自进式水力喷射钻头在摩阻增大,自进力不足的情况下,难以钻入更深地层的问题。
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公开(公告)号:CN107065011A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710264472.1
申请日:2017-06-22
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01V1/36
CPC classification number: G01V1/362 , G01V2210/52
Abstract: 本发明公开一种应用于陆相盆地储层反演的曲线频率融合方法,包括如下步骤:(a)基础曲线预处理;(b)地震合成记录,建立时深关系曲线;(c)曲线频谱分析及滤波处理;(d)多频率曲线融合;(e)基于频率融合曲线的地震反演。本发明提出了一种基于频率融合的曲线融合方法,在陆相盆地储层储层反演中根据测井曲线的不同频率尺度反映不同的地质与沉积特征的特点,利用频率融合的方法建立拟波阻抗测井曲线。将曲线频率融合成果应用于地震反演,解决了地震反演精细储层刻画的难题,有利于提高地震反演储层预测的精度和效率。
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公开(公告)号:CN112255686B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202011106133.9
申请日:2020-10-14
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01V1/50
Abstract: 一种基于回归算法的断层边部速度建模方法。利用该方法可在断层边部获得高精度速度模型。所述方法包括如下步骤:(a)在开发井与断层位置平面图中,选取距断层小于或等于L米范围内的开发井,由选取的开发井分别引垂线交于断层,将垂线与断层的交点建立为虚拟井;(b)在开发井与断层位置平面图中,针对一口虚拟井,以该虚拟井为圆心、2L为半径,在断层一侧作半圆,将半圆内的范围设定为该虚拟井对应的回归范围;(c)制作合成地震记录,对目标区内全部开发井进行拟合,建立时间‑深度线性拟合方程;(d)基于线性拟合方程,计算开发井深度误差;(e)基于开发井深度误差,计算开发井深度误差平均值;(f)基于开发井深度误差平均值及线性拟合方程,获取虚拟井的回归深度;(g)计算虚拟井回归速度;(h)以虚拟井回归速度为约束,建立速度模型。
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公开(公告)号:CN112255686A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011106133.9
申请日:2020-10-14
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01V1/50
Abstract: 一种基于回归算法的断层边部速度建模方法。利用该方法可在断层边部获得高精度速度模型。所述方法包括如下步骤:(a)在开发井与断层位置平面图中,选取距断层小于或等于L米范围内的开发井,由选取的开发井分别引垂线交于断层,将垂线与断层的交点建立为虚拟井;(b)在开发井与断层位置平面图中,针对一口虚拟井,以该虚拟井为圆心、2L为半径,在断层一侧作半圆,将半圆内的范围设定为该虚拟井对应的回归范围;(c)制作合成地震记录,对目标区内全部开发井进行拟合,建立时间‑深度线性拟合方程;(d)基于线性拟合方程,计算开发井深度误差;(e)基于开发井深度误差,计算开发井深度误差平均值;(f)基于开发井深度误差平均值及线性拟合方程,获取虚拟井的回归深度;(g)计算虚拟井回归速度;(h)以虚拟井回归速度为约束,建立速度模型。
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公开(公告)号:CN109594962B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201811371074.0
申请日:2018-11-18
Applicant: 东北石油大学
IPC: E21B43/267 , E21B43/27 , E21B43/08 , E21B33/122
Abstract: 本发明公开了一种压裂返排防砂组件、大通径防砂丢手封隔器及防砂工艺,所述压裂返排防砂组件包括割缝管和单流阀;所述割缝管与所述单流阀连接构成压裂通道,压裂液和支撑剂通过所述压裂通道单向进入地层;所述割缝管具有第一加压液流通道,所述单流阀具有第二加压液流通道,且所述第一加压液流通道及第二加压液流通道连通组成坐封加压通道;所述割缝管壁上的缝隙构成压裂返排液流通道,所述压裂返排液流通道的宽度小于压裂返排液中固体颗粒直径。解决目前压裂液返排时的防砂问题,保证压裂液的正常注入和压裂液返排时一定目数的支撑剂无法进入压裂管柱,有效避免砂堵。
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