一种油气田区域探井固井水泥浆工艺

    公开(公告)号:CN101994497A

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:CN201010509812.0

    申请日:2010-10-15

    Abstract: 本发明涉及一种油气田探井固井技术,特别是一种油气田区域探井固井水泥浆工艺,其特征是:按公式(1)和公式(2)分别校核地层静止温度和循环温度,将井底静止温度乘以80~85%为循环温度,注水泥塞和挤水泥作业试验温度取目的井深静止温度的85~100%;井底静止温度TS计算公式:TS=1+H×0.030944(1);循环温度TC计算公式:TC=T出口温度+H/168 (2);TC—循环温度 ℃;TS—井底静止温度℃;T出口温度—钻井液出口温度 ℃;H—钻井井深m。它提供了一种工艺性和稳定性好的油气田区域探井固井水泥浆工艺。

    一种油气田区域探井固井水泥二级浆工艺

    公开(公告)号:CN101962530A

    公开(公告)日:2011-02-02

    申请号:CN201010507884.1

    申请日:2010-10-15

    Abstract: 本发明涉及一种油气田探井固井技术,特别是一种油气田区域探井固井水泥二级浆工艺,其特征是:包括:二级领浆、二级尾浆,其中,二级领浆由中温水泥浆体系,降失水剂ST-800、缓凝剂G64、分散剂USZ按配比加水搅拌构成,二级尾浆由水泥浆体系、缓凝剂G64、膨胀剂F17A及、分散剂USZ加水搅拌构成;所述的二级领浆中的中温水泥浆体系包括:G级水泥、漂珠、微硅,其比例是74:18:8;所述的水泥浆体系包括:G级水泥和粉状降失水剂G307按比例配制成100份:其比例为97.5:2.5。它提供了一种工艺性和稳定性好的中高温油气田区域探井固井水泥二级浆工艺。

    一种防止套管螺纹密封失效的方法

    公开(公告)号:CN119900472A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202311396033.8

    申请日:2023-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种防止套管螺纹密封失效的方法,包括通过依次进行套管质量控制、现场操作控制、套管下入质量控制和体积压裂参数控制综合防止套管螺纹密封失效;其中,所述套管质量控制依次包括套管加工质量控制和套管拉远控制;所述现场操作控制依次包括现场套管排放控制、螺纹密封脂涂抹控制、套管井口对扣控制和套管上扣扭矩控制;所述套管下入质量依次控制包括套管下入遇阻次数控制、套管遇阻下放吨位控制、套管螺纹弯曲幅度控制和套管弯曲侧向力控制;所述体积压裂参数控制依次包括体积压裂段数控制和排量压力变化振动频率控制。该方法能够在复杂工况下有效防止套管螺纹失效,不仅具有更高的实用性,还提高水了套管使用的安全性。

    井下监测系统、方法及装置
    64.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119664315A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202311211339.1

    申请日:2023-09-19

    Abstract: 本申请公开了一种井下监测系统、方法及装置,其中的系统包括:设置于管柱上的井下信号收发设备、设置于井口地面的地面信号收发设备以及设置于套管上的多个信号中继设备,多个信号中继设备设于井下信号收发设备和地面信号接收设备之间,且沿套管由上至下顺序分布,两个临近的设备之间通过无线通信连接。本申请通过将多个信号中继设备设置于套管上,可以沟通套管内外传输的信号,将套管内的井下信号收发设备发出的信号传出套管,避免信号被套管屏蔽而无法通过信号中继设备中继传输。此外,套管上设置多个信号中继设备,可以实现井下数据采集实时、远距离传输,进而可以实时掌握井下情况,对井下设备进行及时、准确地控制或调整。

    一种气液分离检测装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN117825664A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311671921.6

    申请日:2023-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种气液分离检测装置及其使用方法,属于油气田集输技术领域,包括主管线、进气管和排液管,其特征在于:还包括传感器安装座和传感器,空心螺旋叶片和气相上行管设置在安装座外壳内,空心螺旋叶片外部与安装座外壳内壁贴合固定,空心螺旋叶片内部与气相上行管外壁贴合固定,气相下行管的一端伸入气相上行管并与气相上行管的顶部平齐,另一端伸出安装座外壳并与主管线连通,传感器安装在安装座外壳的顶部,容液仓套接在安装座外壳的底部,容液仓与安装座外壳的内腔相连通。本发明能够将原油集输管线中的气体有效分离出来,不受气相内液体影响,能够有效定量、在线实时检测,进而能够为硫化氢治理提供精确依据。

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