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公开(公告)号:CN111535743B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202010400349.X
申请日:2020-05-13
Applicant: 中国地质科学院勘探技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种海洋天然气水合物储层改造器具及使用方法,属于海洋钻井技术领域,改造器包括导向靴、造斜钻杆、液压封隔器、高压注浆短节、无线随钻测斜短节、单弯螺杆和钻头,该器具首先通过定向钻井技术在海洋天然气水合物储层中进行定向钻井,钻至目标区域后由液压封隔器和高压注浆短节进行储层改造剂的高压注浆,从而实现水合物储层强度和渗透率的改善,防止水合物储层因水合物开采而出现坍塌、沉降,该方法结合了定向钻井和高压注浆技术,可有效减少提下钻次数,实现一次下井即可完成一片区域地层的改造,提高了储层改造的工作效率。
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公开(公告)号:CN113958266A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111223786.X
申请日:2021-10-21
Applicant: 吉林大学 , 中国地质科学院勘探技术研究所
IPC: E21B7/06 , E21B25/16 , E21B47/00 , E21B47/022 , E21B47/06
Abstract: 本发明公开了一种定向造斜连续取心钻具,包括外管总成;内管总成,所述内管总成安装于外管总成内;所述外管总成形成有第一连接管、弹卡室、推靠导向机构、悬挂环、第二连接管、扶正环、传扭管、轴承组件、第三连接管、取心钻头;所述内管总成形成有打捞机构、弹卡定位机构、单向阀、随钻测量仪、密封接头、螺杆马达、传扭短节、单动机构、取心筒;所述推靠导向机构由推靠块和安装管组成;本发明将推靠导向机构、随钻测量系统、井下动力系统和绳索取心技术集成于一体,解决了定向和连续取心不能兼容的问题,从而实现定向造斜连续取心的功能,能够快速精准获取地下目标点位的岩心;进一步采用模块化设计,整体结构简单,提高井下环境工作的可靠性。
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公开(公告)号:CN111706280B
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202010553732.9
申请日:2020-06-17
Applicant: 中国地质科学院勘探技术研究所
IPC: E21B25/02
Abstract: 一种绳索取心钻具内管总成弹卡定位机构,包括回收管、弹卡架、弹卡限位块、弹卡钳、弹卡座和支撑板;所述回收管与捞矛头组件装配,在回收管中套装弹卡架;在所述弹卡架中布置弹卡限位块、弹卡钳、弹卡座和支撑板,其中弹卡限位块、弹卡钳和支撑板均包括左右对称的两部分;所述弹卡限位块左右两部分铰接在一起,弹卡限位块铰接轴安装在回收管侧壁上,它们还分别与弹卡钳左右两部分铰接装配;所述弹卡钳左右两部分铰接在一起,弹卡钳铰接轴与弹卡座装配;所述弹卡座下端面与支撑板接触;所述支撑板左右两部分铰接在一起,支撑板铰接轴与弹卡架装配。本发明可解除弹卡钳与弹卡挡头顶死结构,使弹卡能够向内回收、达到了顺利完成内管总成打捞的目的。
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公开(公告)号:CN113714670A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110927770.0
申请日:2021-08-13
Applicant: 中国地质科学院勘探技术研究所
IPC: B23K31/02 , B23K37/053 , B23K101/06
Abstract: 一种膨胀管竖直对接下放方法,包括如下步骤:设备安装固定;下放下膨胀管;对中装置与下膨胀管固定;对中装置与上膨胀管固定;上、下膨胀管焊接;下放完成焊接的膨胀管。相比现有技术,采用本发明方法可以提高膨胀管焊接效率,保证焊接效果的稳定性,尤其对于海上作业,船体受到海浪的作用,一直处于起伏状态时,优势更为突出。本发明方针对梅花型膨胀管的外形特点设计的对中装置,能够准确的刚性连接上下膨胀管,还可以辅助实现膨胀管圆周360°焊接。本发明方法具有投入成本低、工作效率高、易于实施的特点。
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公开(公告)号:CN109882134B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN201910293688.X
申请日:2019-04-12
Applicant: 中国地质科学院勘探技术研究所
IPC: E21B43/01 , E21B7/12 , E21B7/04 , E21B29/06 , E21B33/138 , E21B7/18 , E21B19/084 , C09K8/58 , C04B28/04 , C04B28/06 , C04B38/10
Abstract: 一种海域非成岩天然气水合物钻采方法,包括如下步骤:a、垂直井钻进;b、安装连续油管的钻进装置;c、垂直井开窗;d、在钻井船8上配置可以形成蜂窝状结构的发泡水泥;e、水平井钻进:连续油管通过转向器在转弯半径≤0.3m范围内完成轴向到径向的转变,发泡水泥通过钻进装置注入连续油管中并通过连续油管喷射设备喷向地层当中,形成蜂窝状结构;f、天然气水合物开采;g、多组水平井钻取。本发明采用多孔射流钻头向天然气水合物储层中喷射发泡水泥,以发泡水泥代替钻井液,发泡水泥形成蜂窝状结构,为水合物开采提供通道,并发挥支撑地层的作用,且其渗透率达到了原天然气水合物储层渗透率5倍以上。
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公开(公告)号:CN113137209A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110458239.3
申请日:2021-04-27
Applicant: 中国地质科学院勘探技术研究所 , 广州海洋地质调查局
Abstract: 本发明公开了一种钻注一体化的海洋天然气水合物储层改造器具及方法,属于海洋钻井技术领域,储层改造器具包括扶正器、快插接头、混合器、混合短节、垫块、喷嘴、滑阀、弹簧、衬套、喷射注浆短节、单向阀、单向阀支撑座及连接接头;该器具可以在不提钻的情况下通过控制液体压力改变流道,从而实现不同工况下的作业。适用于三种工况:正常钻井工况、高压注浆工况和清孔工况。通过本发明中的钻注一体化的海洋天然气水合物储层改造器具及方法,可开展海洋天然气水合物非成岩地层“钻注一体化”操作,将储层改造剂精准注入到目标层中。该方法减少了提下钻次数,提高了钻井和储层改造效率。
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公开(公告)号:CN110208044A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910608756.7
申请日:2019-07-08
Applicant: 中国地质科学院勘探技术研究所
IPC: G01N1/14
Abstract: 本发明公开了一种浅层原位流体取样器具及取样方法,属于浅层取样技术领域。浅层原位流体取样器具包括冲击成孔器具和原位流体取样器具,首先采用冲击成孔器具将原位流体取样器具打入土壤中,为后续的取样提供先决条件,然后原位流体取样器具在目的层位取样时通过真空泵将抽气杆及钻头内抽成真空,然后打开进样通道,促使地下水或地下气体进入到取样腔中,待取样完毕后关闭进样通道,接着提出取样器具,通过真空集气袋或真空取样管将样品收集起来。整个取样过程中,避免了与非目标层和外界空气的混样,为后续的室内化验提供更加准确的样品。
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公开(公告)号:CN112282636B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202011283819.5
申请日:2020-11-17
Applicant: 中国地质科学院勘探技术研究所
Abstract: 本发明公开一种螺杆取芯钻具,包括:外管总成和用于套装在外管总成内与外管总成卡接的内管总成,外管总成第一端用于与钻杆连接、第二端设有与外管总成可转动连接的钻头组件,内管总成包括螺杆马达组件、与螺杆马达组件第一端连接且用于与外管总成卡接的打捞组件以及与螺杆马达组件第二端连接的取样组件,取样组件穿在钻头组件内部,螺杆马达组件与钻头组件传动连接,以带动钻头组件转动。使得螺杆取芯钻具的钻进速度更快,钻井效率更高;另一方面,钻头组件可以采用转速要求更快的金刚石钻头,金刚石钻头可以将大颗粒岩屑磨削成岩粉,岩粉可以随着泥浆排出钻孔外,从而可以避免岩屑堆积造成埋钻、卡钻的问题。
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公开(公告)号:CN115162989B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202211002526.4
申请日:2022-08-22
Applicant: 中国地质科学院勘探技术研究所
IPC: E21B25/10
Abstract: 本发明公开一种提钻式保压取心钻具,涉及保压取心钻具技术领域;包括外管总成和设置于外管总成内部的内管总成;所述内管总成包括活塞机构、活塞限位机构和保压取心机构,所述活塞机构内能够通过投球实现液路转换,进而在压差的作用下带动保压取心机构上移;所述保压取心机构通过球阀的转动能够实现取心后的密封。本发明提供的提钻式保压取心钻具,通过投球实现液路转换,利用液压力提升内钻具组合,结构可靠,成功率高。
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公开(公告)号:CN107882525B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN201711331418.0
申请日:2017-12-13
Applicant: 中国地质科学院勘探技术研究所
Abstract: 一种绳索打捞式扭转冲击取心钻具,包括内管总成和外管总成,所述外管总成下端设置钻头;所述内管总成套装在外管总成中,从上至下依次设置打捞组件、涡轮组件、扭转冲击发生组件、扭转冲击传递组件和取样管组件;所述涡轮组件通过钻井液带动产生旋转,所述扭转冲击发生组件设有冲击轴,所述冲击轴与涡轮组件动力输出端连接,在所述冲击轴中配装冲击块,在冲击轴外面套装冲击管,所述冲击管内壁设有凸台结构,冲击块随着冲击轴旋转周期性撞击冲击管的凸台结构产生扭转冲击力,通过扭转冲击传递组件将扭转冲击力传递给钻头。本发明解决了深井、超深井取心钻进过程中下部钻具粘滑振动问题,达到加快钻进速度、减少提大钻次数、提高工作效率的目的。
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