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公开(公告)号:CN112229764B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202011024517.6
申请日:2020-09-25
Applicant: 长江大学
IPC: G01N11/00
Abstract: 本发明涉及一种流动式高温、高压自动钻井液参数测量系统及方法,所述系统包括,配浆罐,用于从进液口接收流动测试装置排出的测试钻井液,还用于配置钻井液;加热套,设置于配浆罐外表面,用于对配浆罐内流体保温;泥浆热交换器,用于接收从配浆罐流出的测试钻井液,并根据实际工况对测试钻井液进行实时循环加热;柱塞泵,用于使配置后的测试钻井液输至流动测试装置中;流动测试装置,用于模拟实际工况下钻井液处于环空或常规管流中的流动状态,还用于实时获取钻井液进、出流动测试装置时的压力和流量;控制模块,用于根据瞬时压力和流量进行反演,获取常规管或环空管最佳流变模式及流经钻井液流变参数。本发明系统提高了流变参数测量的准确性。
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公开(公告)号:CN116046576A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310030467.X
申请日:2023-01-10
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 长江大学
Abstract: 本发明公开了一种分层应力加载压裂实验装置及方法,分层应力加载压裂实验装置包括第一液压模块、第一止挡面及裂缝监测系统。第一液压模块配置成沿预设方向输出往复运动。第一止挡面位于第一液压模块的输出端的朝向侧,且与第一液压模块间隔设置,以在第一液压模块的输出端与第一止挡面之间限定出应力施加空间。裂缝监测系统主要由轨道和高速摄像机组成,用于监测裂缝动态扩展过程。第一液压模块包括多个液压组件,每个液压组件配置成朝向岩样输出大小不一的压力。在应用时,将岩样放置在应力施加空间内,每个液压组件朝向岩样运动,在止挡面的配合下,岩样不同层位承受不同应力大小。同时,由于每个液压组件以不同的应力值施加在岩样上,使得岩样能够较为真实地模拟在地下所受的实际应力时发生的变化,以便用户更为准确的了解水力裂缝在不同层位下起裂及扩展情况。
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公开(公告)号:CN112796723B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202011553725.5
申请日:2020-12-24
Applicant: 长江大学
Abstract: 本发明涉及一种脉冲发生装置,包括:呈管状的主腔体,主腔体上设有流体入口;主腔体内部安装有传动机构,传动机构由进入主腔体内的流体驱动;安装于主腔体内部的增压室,增压室与主腔体内部连通,传动机构作用于增压室上,传动机构工作状态下,调节增压室的容积大小;通过射流通道将主腔体外部与增压室内部连通。本发明由流体驱动传动机构工作,以调节增压室的容积大小,通过减小增压室的容积,实现对增压室内流体的增压,以增大水力波振幅。
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公开(公告)号:CN115522912A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211106402.0
申请日:2022-09-12
Applicant: 长江大学
IPC: E21B47/00 , E21B47/01 , E21B47/017 , G06F30/20 , G06Q50/02
Abstract: 本发明公开了一种基于大数据的电缆吸附卡风险定量评价方法、系统及介质,其方法包括以下步骤:获取待测井区域中样本井的电缆吸附卡主控因素数据值,对主控因素进行归一化处理;根据所述样本井的电缆吸附卡主控因素数据值,基于Logistic回归构建电缆吸附卡风险评价模型;根据所述电缆吸附卡风险评价模型,基于Monte‑Carlo模拟方法获取待测井的电缆吸附卡风险概率;因此,通过采用Logistic回归建立了电缆吸附卡的风险评价预测模型,再通过Monte‑Carlo方法进行随机抽样模拟,可以将电缆吸附卡风险分类结果转化为电缆吸附卡风险概率,从而实现电缆吸附卡风险定量评价。
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公开(公告)号:CN113027385A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110277156.4
申请日:2021-03-15
Applicant: 长江大学
IPC: E21B41/00
Abstract: 本发明涉及一种地层支架装配单元结构及地层支架,所述地层支架装配单元结构包括第一固定块、第二固定块和第三固定块,所述第二固定块和所述第三固定块分别固定连接在所述第一固定块的两侧外壁,所述第一固定块、第二固定块和第三固定块共同形成“凸”字形拼接单元;所述地层支架装配单元结构还包括纵向连接机构、横向连接机构和拆卸机构,所述纵向连接机构和所述横向连接机构分别用于实现所述地层支架装配单元结构与相邻的地层支架装配单元结构纵向连接和横向连接。本发明提供的所述地层支架能够由若干个所述地层支架装配单元结构通过所述纵向连接机构和所述横向连接机构相互组合装配而成,并能够通过所述拆卸机构拆卸,该结构简单,施工简便。
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公开(公告)号:CN112855105A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110075392.8
申请日:2021-01-20
Applicant: 长江大学
IPC: E21B43/26
Abstract: 本发明公开了一种井下封压一体式电爆脉冲压裂装置,其包括壳体、铆定机构、封隔机构、电爆单元以及单向阀,其中:壳体内形成两端开口的安装腔,侧面开设多个与安装腔连通的配合孔;单向阀与安装腔一开口连通并与壳体固定连接;电爆单元固定连接在壳体连接单向阀的一端;旋转调节螺母以压缩弹性臂,可驱动铆定块沿滑动部滑动至与井壁抵接,从而将壳体固定在井壁。本发明通过旋转调节螺母来使弹性臂形变来抵压铆定块,从而将壳体固定在井壁,封隔机构密封壳体和井壁间隙,然后电爆单元产生电爆炸,水爆炸可以大幅削减下井支出,不仅对出油后的处理工作提供了注酸采油法所没有的便利条件,而且可以使出油率达到水压裂技术未达到的高水准。
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公开(公告)号:CN118607766A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410683741.8
申请日:2024-05-30
Applicant: 长江大学
Abstract: 本发明公开了一种不确定地质条件下的井壁坍塌烈度评价方法,涉及石油勘探开发技术领域。包括如下步骤:S1:采用蒙特卡洛方法模拟不确定性地质条件下的地层参数;S2:根据区域井史信息,以模糊识别的方法判定破坏区域、安全区域及处于安全区和破坏区之间的模糊区域;S3:定义破坏区域面积为坍塌面积下限Scd,定义模糊区域与破坏区域面积之和为坍塌面积上限Scu,建立井壁坍塌烈度区间(Fsd,Fsu):#imgabs0#式中,Sr为井眼初始面积;Fsd为坍塌烈度下限,无量纲;Fsu为坍塌烈度上限,无量纲。本发明的方法不仅能够实现井壁坍塌的定量计算,而且能够明确坍塌区域,该方法的建立不仅丰富了岩石力学理论,而且具有工程指导意义。
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公开(公告)号:CN118011481A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202311827089.4
申请日:2023-12-27
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 长江大学
Abstract: 本发明涉及的是一种压裂过程中微震事件检验方法,包括:根据目标区域的地质信息,获取岩石力学测试标准样件;在岩石力学测试标准样件中以第一安装位置铺设声发射探头,将岩石力学测试标准样件放置在地应力分层加载室内,并按照预设排量泵入压裂液,以获取产生压裂缝的岩石力学测试标准样件;采用声发射探头对压裂缝进行形貌扫描,获取第一压裂缝模型;对压裂缝进行定型处理,切割压裂面,获取第二压裂缝模型;对比第一压裂缝模型体积和第二压裂缝模型体积,在体积相似度大于或等于90%的情况下,依照第一安装位置在薄互层岩体中布设声发射探头,以检验薄互层岩体的压裂缝有效性。为薄互层岩体的储层和隔层压裂优化设计提供技术支持。
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公开(公告)号:CN117665255A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311636836.6
申请日:2023-12-01
Applicant: 长江大学
Abstract: 本发明公开了一种多功能储层动力改造的实验系统,包括脉冲发生器、增压器、三轴夹持器、模拟套管压裂装置、压力波动管道、岩心夹持器、手动泵、补压泵、转换接口、单向阀、第一阀门、第二阀门、第三阀门、第四阀门、第五阀门、第六阀门、第一压力传感器、第二压力传感器、第三压力传感器、第四压力传感器、第五压力传感器、第六压力传感器和高速压力传感器;该实验系统可以在室内实现不同工况下的储层改造分析,主要用于:动/静载荷压裂效果评价,动/静载荷驱替评价,脉冲注水评价,振荡酸化实验评价,多簇压裂压力波扰动评价;本发明的实验系统能够较准确地研究不同地层岩石在多种储层改造措施下的增产效率,经济价值高,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN117381998A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311562843.6
申请日:2023-11-22
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 长江大学
Abstract: 本发明公开了一种岩石盲孔内壁切槽装置,包括底座、倾角调节机构、同轴度检测机构、纵向位置调节机构、切割深度调节机构及切割驱动机构,同轴度检测机构包括外升降管、第一升降驱动件及检测组件;纵向位置调节机构包括中升降管、第二升降驱动件及转动盘;切割深度调节机构包括内升降管、第三升降驱动件、第一轴承、若干个第二滑块、若干个第二支杆及刻刀。本发明的有益效果是:在转动盘转动的过程中,第三升降驱动件施加向下的作用力,刻刀的刻入深度会逐渐增加,直至内升降管的位置到达设定高度,环形槽的深度可以到达设定深度。通过本装置可以使环形槽的切割深度、切割形状及纵向位置均达到设定标准,可以提高岩石压裂模拟实验结果的准确度。
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