[发明专利]液态CO2 在审
| 申请号: | 202011320877.0 | 申请日: | 2020-11-23 |
| 公开(公告)号: | CN112627805A | 公开(公告)日: | 2021-04-09 |
| 发明(设计)人: | 徐海涛;万舒;高明;路远涛;肖勇;杨景海;郭立敏;霍洪亮;刘兴斌 | 申请(专利权)人: | 大庆油田有限责任公司;中国石油天然气股份有限公司 |
| 主分类号: | E21B47/017 | 分类号: | E21B47/017 |
| 代理公司: | 大庆知文知识产权代理有限公司 23115 | 代理人: | 荆晓红 |
| 地址: | 163453 黑龙江省*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 液态 co base sub | ||
1.一种液态CO2测井防护方法,其特征在于:包括以下步骤:
S1、测试超临界CO2流体对测井密封材料的影响;分别测试在不同温度及压力下,超临界CO2流体对测井密封材料的影响程度;
S2、测试超临界CO2流体对测井金属材料的影响程度;
S3、确定在超临界CO2复杂流体条件下的对测井设备及辅助装置的影响程度,减少超临界CO2流体流动对测井施工的影响;
S4、结合上述步骤中超临界CO2流体对测井密封材料、测井金属材料、测井设备及辅助装置的影响程度,采取合理的材质、确定合理仪器密封方式及减少腐蚀破坏及超临界流体侵入破坏的方法。
2.根据权利要求1所述的一种液态CO2测井防护方法,其特征在于:所述S1测井密封材料包括丁腈橡胶、氟橡胶测井密封胶圈。
3.根据权利要求2所述的一种液态CO2测井防护方法,其特征在于:所述丁腈橡胶包括瑞士丁腈胶圈、美国丁腈胶圈、国产丁腈胶圈;氟橡胶包括氧活化仪器氟胶圈、防喷装置氟胶圈、美国氟胶圈。
4.根据权利要求1或2所述的一种液态CO2测井防护方法,其特征在于:在超临界CO2条件下,所述测井密封材料60℃、8MPa时的直径变化率均比100℃时大; 100℃时,氟胶圈比丁腈胶圈受CO2影响小,进口丁腈胶圈比国产丁腈胶圈受CO2影响小。
5.根据权利要求3所述的一种液态CO2测井防护方法,其特征在于: 60℃时,6种密封圈的直径变化率由小到大排序为:氧活化仪器氟胶圈﹤美国氟胶圈﹤防喷装置氟胶圈﹤瑞士氟胶圈﹤美国丁腈胶圈﹤国产丁腈胶圈;而100℃时,6种密封圈的直径变化率由小到大排序为:美国氟胶圈﹤防喷装置氟胶圈﹤氧活化仪器氟胶圈﹤瑞士氟胶圈﹤美国丁腈胶圈﹤国产丁腈胶圈。
6.根据权利要求1所述的一种液态CO2测井防护方法,其特征在于:所述S2测井金属材料包括集流伞筋、护伞片、钛合金接头、测井密封结构和集流伞试片。
7.根据权利要求6所述的一种液态CO2测井防护方法,其特征在于:在超临界CO2条件下,护伞片在60℃时的平均每百克失重比100℃时大;伞筋试片并非标准实验试片,60℃时平均每百克失重存在较大误差,而100℃时试片平均每百克失重为0.007g; 60℃时,钛合金接头几乎不受CO2影响;无论是60℃还是100℃时,集流伞筋几乎不受CO2影响;护伞片在60℃时比在100℃时受CO2影响明显更大;集流伞在60℃时比在100℃时受CO2影响明显更大;无论是60℃还是100℃时,集流伞筋几乎不受CO2影响。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于大庆油田有限责任公司;中国石油天然气股份有限公司,未经大庆油田有限责任公司;中国石油天然气股份有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202011320877.0/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法





