中国石油天然气集团有限公司;中国石油集团川庆钻探工程有限公司魏强获国家专利权
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龙图腾网获悉中国石油天然气集团有限公司;中国石油集团川庆钻探工程有限公司申请的专利一种控压钻井重浆帽起下钻溢漏连续监测方法及系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115653578B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-10-31发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202211209566.6,技术领域涉及:E21B47/14;该发明授权一种控压钻井重浆帽起下钻溢漏连续监测方法及系统是由魏强;何弦桀;冯胤翔;郑会雯;薛秋来;谭宾;付强;段慕白;邓虎;许期聪;刘小玮;李枝林设计研发完成,并于2022-09-30向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种控压钻井重浆帽起下钻溢漏连续监测方法及系统在说明书摘要公布了:本发明涉及到钻井溢流漏失监测技术领域,尤其涉及一种控压钻井重浆帽起下钻溢漏连续监测方法及系统,包括:利用上位机对应调制探测声波的频率和响度;探测声波频率响度在量程范围内的前提下,控制电磁式声波发射器发射探测声波;探测声波在环空内中传播的过程中形成回波信号;对回波信号进行处理后获得有效回波;结合接箍回波的声速和液面回波时间获取液面位置,根据液面位置结合录井工况判断溢漏状态,根据判断结果实施装台输出和判断循环。本技术方案有效解决了现有技术中声波在浅液面的情况下难以衰减的问题,避免声波在通道内持续震荡,创造了良好的有效信息提取条件,确保了液面位置的可靠性,进一步提高了监测效果。
本发明授权一种控压钻井重浆帽起下钻溢漏连续监测方法及系统在权利要求书中公布了:1.一种控压钻井重浆帽起下钻溢漏连续监测方法,其特征在于,包括以下步骤: S1,控压钻井时,利用上位机对应调制探测声波的频率和响度,并设置该探测声波的发声时间为; S2,判断探测声波频率响度是否在量程内;若不是,则输出超量程;若是,则进入S3; S3,控制电磁式声波发射器发射探测声波; S4,探测声波在环空内沿钻杆向下传输,遇到接箍和液面时返回,形成回波信号; S5,对回波信号进行采集、滤波以及短时能量计算,得到处理后的有效回波,包括接箍回波; S6,根据有效回波判断回波信号是否有液面回波;若有,则计算液面回波时间,若没有,则降低探测声波的发射频率以及提高发射响度后,回到S2; S7,获取接箍回波的声速,并结合接箍回波的声速和液面回波时间获取液面位置; S8,根据液面位置结合录井工况判断溢漏状态,根据判断结果实施装台输出和判断循环;其中录井工况包括:工况一,当前时段状态钻头位置不变;工况二,当前时段有起钻动作;工况三,当前时段包含下钻动作;基于此,判断溢漏状态包括以下步骤: S81-1,计算时间内由灌浆引起的理论环空液面变化情况:;其中,为灌入泥浆量,为环空内径,为钻杆外径,表示由灌浆引起的理论环空液面变化距离;表示当前任意时间段; S81-2,基于S1~S7获取前后的液面位置,将前后的液面位置相减即为实际环空液面变化距离; S81-3,判断录井工况是否为工况一;若是,则进入并实施S81-31后,当前溢漏状态判断终止;若不是,则进入S81-4; S81-31,将理论环空液面变化距离和实际环空液面变化距离作为判断溢漏状态的依据;若,则判断为溢流;若,则判断为漏失;若,则判断为正常情况; S81-4,计算时间内由钻柱运动引起的理论环空液面变化距离:;其中:为起出钻柱长度,为由钻柱运动引起的理论环空液面变化距离; S81-5,判断录井工况为工况二还是工况三;若为工况二,则进入并实施S81-51后,当前溢漏状态判断终止;若为工况三,则进入并实施S81-52后,当前溢漏状态判断终止; S81-51,将灌浆引起的理论环空液面变化距离与由钻柱运动引起的理论环空液面变化距离之差的绝对值,以及实际环空液面变化距离作为判断溢漏状态的依据;若,则判断为溢流或气侵;若,则判断为漏失;若,则判断为正常情况; S81-52,将理论环空液面变化距离与理论环空液面变化距离之和,以及实际环空液面变化距离作为判断溢漏状态的依据;若,则判断为溢流或气侵;若,则判断为漏失;若,则判断为正常情况。
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