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公开(公告)号:CN117875135A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410238731.3
申请日:2024-03-01
Applicant: 长江大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种页岩油水平井射频加热温度场动态变化的仿真模拟方法,属于石油勘探技术领域,包括以下步骤:S1、根据页岩油藏实际水平井射频加热工况,对井下射频加热系统物理模型进行等效简化;S2、建立井下射频加热温度分布预测模型并求解;S3、采用数值模拟方法重现井下射频加热动态过程;S4、提取多因素影响下近井筒处储层温度动态分布数据;S5、对页岩油水平井射频加热主控因素进行敏感性分析和测试结果评估。本发明一种页岩油水平井射频加热温度场动态变化的仿真模拟方法,能准确分析多因素影响下井下储层温度场变化特性,合理准确进行水平井射频加热系统温度场变化仿真分析,为页岩油水平井射频加热现场测试及室内实验提供理论依据。
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公开(公告)号:CN117868785A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311589545.6
申请日:2023-11-27
Applicant: 长江大学
IPC: E21B47/00 , E21B47/135
Abstract: 本发明涉及一种智慧油气井光纤实时监测的方法,具体涉及光纤监测技术领域,利用光纤传感技术布置光纤和多种传感器组成多种网络覆盖油气井,实现对油气井各个关键位置进行实时监测,通过光纤传输实现远程数据收集和分析,相比传统人工整理数据,利用数据监测中心实时分析和处理数据参数,及时发现油气井问题和采取措施,提供更高的采样频率和更精确的数据,能够及时捕捉到井下的变化和异常情况,减少传感器的数量和布线的复杂性,提高监测的效率和可靠性,通过实现长距离的监测,用于覆盖较大的油气井区域,保证监测信号的质量和稳定性,及时发现异常情况并进行预警和故障诊断。
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公开(公告)号:CN115203807A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210891712.1
申请日:2022-07-27
Applicant: 长江大学
IPC: G06F30/13 , G06F17/14 , G06F17/13 , G06F17/12 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种页岩层理裂缝扩展几何参数计算方法,包括以下步骤:根据弹性力学理论建立页岩层理标准层的微分方程组,将其整合为偏微分方程组;将偏微分方程组变换为常微分方程组,求取常微分方程组通解;利用线弹簧控制的层理边界条件求取常微分方程组的通解中的常数;获取空间坐标系下页岩层理的剪切滑移计算模型;建立页岩层理裂缝的几何参数计算方程,并耦合页岩层理的剪切滑移计算模型,得到页岩层理裂缝扩展几何参数计算模型;进行页岩气体积压裂过程裂缝扩展的动态模拟,并获取页岩层理裂缝扩展几何参数的计算结果。本发明所获得的页岩层理裂缝扩展几何参数的计算结果可靠,为页岩气的勘探与开发工作等相关工作提供技术参考。
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公开(公告)号:CN108049814A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711295603.9
申请日:2017-12-08
Applicant: 长江大学
IPC: E21B7/18
CPC classification number: E21B7/18
Abstract: 本发明涉及石油钻井工程技术领域,具体指一种可注入并循环粒子的钻井工具,包括外筒、分别固设于外筒内部和外部的内筒和粒子挡环、套于内筒外侧可相对内筒滑动并与外筒存在间隙的滑动筒以及设于滑动筒与外筒的间隙中的弹簧及粒子。本发明所述可注入并循环粒子的钻井工具能够在不增加地面设备的情况下实现粒子在井下的注入和循环利用,可有效消除地面设备的复杂性、不可靠性带来的各种安全隐患,并可长时间连续运转,有助于提高钻井效率。
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公开(公告)号:CN211549607U
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201921636644.4
申请日:2019-09-29
Applicant: 新疆贝肯能源工程股份有限公司 , 长江大学
IPC: E21B17/10
Abstract: 本实用新型涉及石油开采钻井工具技术领域,提供了一种用于石油套管水力切割装置的扶正器,包括中心管轴,所述中心管轴外侧套筒设置有基体管轴,所述中心管轴设置有推力轴承,所述基体管轴中部周向对称设置有4个凹槽,所述凹槽设置有径向支撑弹簧,所述支撑弹簧外侧设置有扶正块,所述凹槽外侧设置有弹簧压盖。本实用新型在作业时中心管轴与切割装置的转轴同步旋转,而扶正块和基体不旋转,避免了现有扶正器旋转对返出液体的阻碍作用。而且扶正块行程余量大,套管内壁存在较多附着物时仍能下入。扶正块与套管内壁紧密接触,在套管倾斜的情况下,也能使切割装置始终居中。大大提高了切割效率,方便可靠。
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