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公开(公告)号:CN113822489A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111151845.7
申请日:2021-09-29
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院 , 中国石油大学(北京)
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/06 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本说明书提供了浅水流钻井风险的确定方法、装置和服务器。基于该方法,具体实施前,可以通过实验结合数值模拟,构建得到关于地层压力系数与浅水流钻井风险等级的预设的对应关系,以及关于不同浅水流地层压力系数下的浅水流纵波速度随水深、埋深的变化关系的预设的关系变化图谱;具体实施时,可以采集得到包含有目标区域的纵波速度、埋深参数、水深参数的检测数据;再根据预设的关系变化图谱、检测数据,确定出目标区域的浅水流地层压力系数;进而可以根据预设的对应关系、浅水流地层压力系数,确定出目标区域的浅水流钻井风险等级。从而能够精准、高效地以量化方式确定出目标区域的浅水流钻井风险等级,减少检测误差。
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公开(公告)号:CN113107465A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110489391.8
申请日:2021-05-06
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B47/001 , E21B47/10 , E21B47/12 , E21B17/01
Abstract: 本发明提供了一种导管架及海洋深水浅层气监测装置,该导管架包括:隔水管、气体监测装置、通讯机和连接机构,所述连接机构被构造成将所述气体监测装置和所述通讯机安装于隔水管;所述气体监测装置包括监测壳体、气体传感器和防水透气膜,所述监测壳体设有气水分离室和监测室,所述防水透气膜设置于所述气水分离室内,所述防水透气膜被构造成阻止水进入监测室且允许气体进入监测室;所述气体传感器安装于所述监测室;所述通讯机与所述气体传感器电连接,用于将所述传感器的监测信息向钻井平台传递。通过本发明,缓解了深水油气勘探开发过程中难以及时了解浅层气泄漏情况的技术问题。
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公开(公告)号:CN111783297A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010618893.1
申请日:2020-06-30
Applicant: 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/20 , G06F113/14 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种考虑APB效应的深水探井套管强度校核方法,包括以下步骤:1)根据现场地质基础数据及深水探井井身结构设计,确定进行套管最大环空压力预测计算的参数;2)根据深水探井的套管材料及尺寸,确定进行套管强度计算的参数;3)根据现有套管强度校核公式,对深水探井各层套管进行强度校核计算;4)根据现有深水高温高压井环空压力预测方法,确定探井转为开发井后各层环空可能产生的最大环空压力;5)将步骤3)中计算得到的各层套管强度与步骤4)预测得到的各层环空最大环空压力进行比较,根据结果选着是都更换材质,直至满足强度要求,保证安全生产。
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公开(公告)号:CN111558376A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010396006.0
申请日:2020-05-12
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种铁基加氢催化剂及其制备方法与应用。以催化剂重量为100wt%计,该催化剂包括50-80wt%的载体以及20-50wt%的活性金属组分;其中,所述载体为C12A7-O2--C12A7-H--C12A7-e--Al2O3复合氧化物。本发明还提供了上述铁基加氢催化剂的制备方法以及在柴油和/或重油的催化加氢中的应用。本发明采用C12A7-O2--C12A7-H--C12A7-e--Al2O3的复合氧化物为载体,调控了催化剂中活性金属和载体之间的相互作用力,提高了活性金属表面活性氢物种的浓度,使得催化剂的加氢反应活性显著提升。
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公开(公告)号:CN110004902A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910231604.X
申请日:2019-03-26
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
Abstract: 本发明公开了一种裙式可自弃抗刺穿自升式钻井平台桩靴和钻井平台,所述裙式可自弃抗刺穿自升式钻井平台桩靴包括桩靴本体(1)和裙式桩靴块体(2),桩靴本体(1)的中心线和裙式桩靴块体(2)的中心线均为直立状态,裙式桩靴块体(2)套设于桩靴本体(1)外,桩靴本体(1)能够向上移动并与裙式桩靴块体(2)分离。该裙式可自弃抗刺穿自升式钻井平台桩靴可以使得在相同井位处平台所受土体承载力更大且桩腿入泥深度更浅,当桩腿入泥深度较深导致拔桩作业困难时,通过牵引绳的作用可以对裙式桩靴块体进行解脱以达到减小桩腿自重的目的,使得拔桩作业受到的阻力更小,拔桩作业更加顺利。
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公开(公告)号:CN106526139B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201611026053.6
申请日:2016-11-18
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提出的原油族组分分析用漏斗及原油族中沥青质的分离方法,涉及原油族组分分析用实验领域,漏斗包括上斗体、导管和用于放置脱脂棉的脱脂棉室,上斗体、脱脂棉室和导管由上至下顺序密封连接并均具有上下贯通的内腔,上斗体为中空的倒锥台体,脱脂棉室为中空的柱状体,导管的内径小于脱脂棉室的内径,脱脂棉室由上室体和下室体密封连接组成,所述上室体和所述下室体能拆卸地连接。
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公开(公告)号:CN108414312A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810152048.2
申请日:2018-02-14
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明提供了一种人造岩心及其制备方法。该制备方法包括:获得油藏地质资料,分析获得储层中的岩心矿物、各岩心矿物的体积百分数及储层中矿物的粒径范围及各粒径条件下所含矿物的质量分数;将替代的岩心矿物粉碎成颗粒,并按颗粒粒径筛分,备用;按公式(1)计算各岩心矿物在各粒径条件下的质量用量,或者,按公式(2)计算各岩心矿物在各粒径条件下的体积用量:将岩心矿物按公式(1)或公式(2)计算的各粒径条件下的用量混合,然后加入胶结剂,搅拌均匀后进行岩心的塑型,制得人造岩心。
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公开(公告)号:CN108412469A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810152047.8
申请日:2018-02-14
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种填砂管及其制备方法与储层渗流模拟方法。该制备方法包括:获得油藏地质资料,分析获得储层中的岩心矿物、各岩心矿物的体积百分数及储层中矿物的粒径范围及各粒径条件下所含矿物的质量分数;将替代的人造岩心矿物粉碎成颗粒,并按颗粒粒径筛分,备用;按公式(1)计算各岩心矿物在各粒径条件下的质量用量,或者,按公式(2)计算各岩心矿物在各粒径条件下的体积用量:将人造岩心矿物按公式(1)或公式(2)计算的各粒径条件下的用量混合,然后加入填砂管装置,压实后制得填砂管。
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公开(公告)号:CN107185539A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710508675.0
申请日:2017-06-28
Applicant: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种油品加氢铁基催化剂及其制备方法与应用。该油品加氢铁基催化剂的活性组分金属为铁或者铁与助金属的组合;以氧化物计,以油品加氢铁基催化剂的总重量为基准,活性组分金属的总含量为5‑30%;其是通过包括以下步骤的方法制备的:将无水乙醇、丙酮和2,2‑联吡啶混合得到混合溶剂;将活性组分金属的盐溶于混合溶剂中得到浸渍液;采用浸渍液对载体进行等体积浸渍,得到催化剂半成品;将催化剂半成品至于空气中静置,然后经过烘干、焙烧,得到所述油品加氢铁基催化剂。本发明还提供了上述催化剂的制备方法及其在油品加氢中的应用。
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公开(公告)号:CN104918698A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201480000780.8
申请日:2014-07-18
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: B01J23/04 , B01J23/745 , B01J23/881 , C10G45/02 , C10G45/04 , C10G45/60 , B01J23/78 , B01J23/80
CPC classification number: B01J23/80 , B01J27/1853 , B01J27/198 , B01J35/1014 , B01J35/1019 , B01J35/1038 , B01J35/1042 , B01J35/1061 , B01J37/0009 , B01J37/031 , B01J37/08 , B01J37/20 , B01J2523/00 , C10G45/04 , C10G45/46 , C10G45/60 , B01J2523/13 , B01J2523/27 , B01J2523/842 , B01J2523/51 , B01J2523/55
Abstract: 本发明涉及一种铁基加氢催化剂,该铁基加氢催化剂以铁作为主活性组分金属,以锌和钾为第一助活性组分金属;其中,所述主活性组分金属和所述第一助活性组分金属的摩尔比为0.5-200:1。本发明的铁基加氢催化剂突破了传统加氢催化剂沿用数十年的活性组分金属的限制,因此具有长远的工业应用价值。
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