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公开(公告)号:CN118208180A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410501304.X
申请日:2024-04-24
Applicant: 广州海洋地质调查局
Abstract: 本发明属于油气田开采技术领域,公开了一种海洋天然气水合物开采井固井方法。该海洋天然气水合物开采井固井方法包括:S1、将生产井钻设至设计井深,在生产井中循环完井液,随后起钻;S2、在生产井中下入生产套管至设计井深,随后在生产井中循环冲洗液;S3、向生产套管中注入隔离液,随后向生产套管中注入水泥浆,并使用顶替液将水泥浆顶替至固井环空中设计高度,之后起钻;S4、向生产套管中下入内钻具,使内钻具与生产套管之间形成换热环空;S5、向内钻具中注入降温海水,使降温海水沿第一方向从换热环空中流出,直至水泥浆凝固。该海洋天然气水合物开采井固井方法能够将水泥浆水化放热带出井筒,确保天然气水合物的稳定性、防止其分解。
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公开(公告)号:CN118110474A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410289705.3
申请日:2024-03-13
Applicant: 广州海洋地质调查局
Abstract: 本发明公开了一种天然气水合物开采方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:获取待开采海域对应的海域地质特征数据;根据海域地质特征数据,构建三维地质结构模型,并基于所述三维地质结构模型,确定所述待开采海域对应的储层属性信息;根据所述储层属性信息,确定所述待开采海域对应的井网开采模式,其中,所述井网开采模式包括水平热辅助分支四点井网模式和水平热辅助分支五点井网模式;根据所述井网开采模式,对所述待开采海域中的天然气水合物进行开采,以实现根据储量实际情况,采用最佳开采模式来增大天然气开采量,提高了天然气水合物开采效率,为实现天然气水合物商业化开采提供新方法。
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公开(公告)号:CN110185409B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN201910614827.4
申请日:2019-07-09
Applicant: 广州海洋地质调查局
IPC: E21B33/043
Abstract: 本发明涉及海洋工程附属装置的技术领域,特别是涉及一种高效加工运输的分离式水下井口吸力锚,便于拆卸和安装,降低了生产成本和运输成本,提高结构稳定性和密封性,为顺利建井提供基础保障;包括下端开口顶部密封的吸力锚筒体,所述吸力锚筒体包括分离式的锚筒板壳组,相邻两组所述锚筒板壳之间采用多组第一橡胶条密封,每组所述锚筒板壳之间采用定位螺栓连接,所述吸力锚筒体顶部设置有分离式密封盖组,锚筒板壳组与分离式密封盖组数量相同,相邻两组所述分离式密封盖之间由多组第二密封条密封,两组所述分离式密封盖上均设置有抽水孔。
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公开(公告)号:CN113586022B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202110627133.1
申请日:2021-06-04
Applicant: 广州海洋地质调查局
Abstract: 本发明公开了一种天然气水合物储层冻结压裂增产改造方法及装置,应用于水平井,其中,所述增产改造方法包括:初次冻结步骤:冻结管柱下入井筒内,通过冻结管柱向井筒内注入制冷剂进行第一次冻结,焖井第一时间后,在井筒外形成第一冻结区域,取出冻结管柱;射孔步骤:射孔枪下入井筒内,射孔枪在第一冻结区域内进行射孔,射孔操作完成后取出射孔枪;再次冻结步骤:冻结管柱再次下入井筒内,向井筒内注入制冷剂,制冷剂流入射孔内进行再次冻结,焖井第二时间后,在井筒外形成第二冻结区域,取出冻结管柱;压裂施工步骤:压裂工具连接压裂管柱下入井筒内,在第二冻结区域内进行分段压裂增产作业。
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公开(公告)号:CN115977594A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211677043.4
申请日:2022-12-26
Applicant: 广州海洋地质调查局
IPC: E21B43/16 , E21B43/295
Abstract: 本发明公开了一种天然气水合物空化振荡增产工具及方法,包括上接头、扰流定盘、振荡扰流动盘、文丘里管、旋流空化腔和空化喷嘴,扰流定盘和振荡扰流动盘的盘面上均分布有多个扰流孔;上接头、文丘里管和旋流空化腔依次连接,所述旋流空化腔腔壁上的喷射孔处设有空化喷嘴,扰流定盘和振荡扰流动盘贴放在上接头与文丘里管的连接处。本发明中的增产方法利用了本发明的增产工具,通过空化制造大量的微气泡,在水力的传输作用下,微气泡进入天然气水合物储层内爆炸溃灭,破坏天然气水合物晶格结构,促使天然气水合物发生分解,大大提高了天然气水合物储层的开采效率,从而保持储层内流体运移通道的完整和连续,实现增产的目的。
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公开(公告)号:CN115788382A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211559296.1
申请日:2022-12-06
Applicant: 广州海洋地质调查局
Abstract: 本发明公开了一种功能性微乳液及其泥质粉砂水合物储层防砂的方法,该方法包括以下步骤:步骤1、储层基质酸化解堵;步骤2、功能性微乳液挤注。本发明在常规基质酸化解堵基础上,增设了功能性微乳液固砂防砂体系,利用外相生热液控制纳米级内相胶结液与储层骨架胶结,强化储层基质骨架强度,吸附自由泥砂颗粒,实现储层固砂防砂的目的,从而减少了水合物的污染,提高了渗透率,并使产能得到了很大的提升。所述功能性微乳液是由外相生热液、内相胶结液和体系稳定剂组成。其纳米级内相胶结液与储层孔眼喉道发生点状胶结,规避了常规化学防砂堵塞孔眼喉道的弊端;同时利用外相生热液控制体系破乳和胶结时机,为现场工程应用提供便利。
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公开(公告)号:CN115478812A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211211859.8
申请日:2022-09-30
Applicant: 广州海洋地质调查局
Abstract: 本发明公开了一种水合物储层解堵防砂一体化工艺方法,包括裸眼井眼与超细纤维,所述该方法主要包括作业管柱、完井方式和工艺方法,所述裸眼井眼内设置有生产套管,所述生产管套端部悬挂有打孔套管。采用双管柱同步实施弱酸液空化射流和低浓度超细纤维溶液,利用弱酸溶解和空化射流作用增大近井储层基质孔隙度和渗透率,同时利用超细纤维溶液滤失形成纤维防砂体系,实现近井储层基质解堵和防砂,为水合物储层提供一种高效、低成本解堵防砂一体化工艺方法。
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公开(公告)号:CN115059433A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210623679.4
申请日:2022-06-02
Applicant: 中国地质科学院勘探技术研究所 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州) , 广州海洋地质调查局
Inventor: 秦如雷 , 陈浩文 , 王嘉瑞 , 殷国乐 , 王林清 , 冯起赠 , 和国磊 , 许本冲 , 刘晓林 , 于彦江 , 王偲 , 卢秋平 , 李彬 , 曾静 , 李星辰 , 熊亮 , 申凯翔 , 史浩贤 , 宁波
IPC: E21B41/08
Abstract: 本发明公开一种钻井导管承重快速安装基盘及其安装方法,包括导管短节、C型环和坐落短节,导管短节焊接在导管外侧,且导管短节的外径小于坐落短节的内径,C型环设置于导管短节外侧并用于锁定导管短节与坐落短节,C型环采用具有弹性的金属材料制成;坐落短节的内壁上加工有与C型环相配合的锁止槽,坐落短节的外部与翼板和底板相焊接;坐落短节的上端面放置有挡圈,挡圈的内径与坐落短节的内径相同;挡圈上有均布有若干个螺纹孔,各螺纹孔内安装有变径螺栓。该基盘简化了安装流程,减少人员在月池作业的风险,降低了使用成本;且多翼板结构使得整体承重能力增强。
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公开(公告)号:CN115059422A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210623669.0
申请日:2022-06-02
Applicant: 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州) , 中国地质科学院勘探技术研究所 , 广州海洋地质调查局
Inventor: 陈浩文 , 殷国乐 , 秦如雷 , 王林清 , 和国磊 , 许本冲 , 刘晓林 , 于彦江 , 王偲 , 卢秋平 , 李彬 , 曾静 , 李星辰 , 熊亮 , 申凯翔 , 史浩贤 , 宁波
Abstract: 本发明公开一种气举无隔水管泥浆回收模拟试验装置及方法,包括空气压缩机、测试控制系统以及依次连接的顶驱、气水龙头、双壁钻杆、气水混合器和单壁钻杆,测试控制系统包括气液分离罐、泥浆罐、返浆泵、流量计、液位计和控制单元,双壁钻杆的环状间隙上端连通空气压缩机,下端连通气水混合器,双壁钻杆的内管上端连通气液分离罐,下端连通气水混合器,单壁钻杆上端连通气水混合器,气液分离罐与泥浆罐连通,液位计设置于泥浆罐上,泥浆罐出口连通返浆泵,返浆泵出口通过返浆管通向井内,流量计设置于返浆管上。本发明能够模拟气举无隔水管泥浆回收过程,摸清各影响因素与泥浆上返流量的关系,为气举工艺用于无隔水管泥浆回收奠定基础。
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公开(公告)号:CN113513299A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110888913.1
申请日:2021-08-04
Applicant: 广州海洋地质调查局
Abstract: 本发明公开了一种干热岩直井同井注采方法,该注采方法包括:第一建井步骤:生产直井建井,该生产直井由上覆地层伸入至干热岩储层;第二建井步骤:在生产直井上部井段钻多个分支井,该多个分支井均包括定向井段和吊直井段,该吊直井段伸入至干热岩储层;注采步骤:向分支井注入低温水,并通过举升泵将进入生产直井内的高温混合物抽出。实施本发明的干热岩直井同井注采方法时,可在向多个分支井内注入低温水的同时,通过举升泵将生产直井内的高温混合物抽出,实现同步循环注采,大大提高了注采效率,同时降低了开发成本。
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