CN110080738A - 基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱及方法 - Google Patents

基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱及方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110080738A
CN110080738A CN201910370492.6A CN201910370492A CN110080738A CN 110080738 A CN110080738 A CN 110080738A CN 201910370492 A CN201910370492 A CN 201910370492A CN 110080738 A CN110080738 A CN 110080738A
Authority
CN
China
Prior art keywords
sliding sleeve
radio frequency
frequency identification
shell
intelligence
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201910370492.6A
Other languages
English (en)
Inventor
廖作杰
张文
王祖文
苏敏文
邓小强
隆世明
李景彬
张波
樊启国
田文超
李星星
王伟鹏
王科萌
何炜
李铭
侯俊耀
张海涛
徐孝山
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China National Petroleum Corp
CNPC Chuanqing Drilling Engineering Co Ltd
Original Assignee
CNPC Chuanqing Drilling Engineering Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by CNPC Chuanqing Drilling Engineering Co Ltd filed Critical CNPC Chuanqing Drilling Engineering Co Ltd
Priority to CN201910370492.6A priority Critical patent/CN110080738A/zh
Publication of CN110080738A publication Critical patent/CN110080738A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B34/00Valve arrangements for boreholes or wells
    • E21B34/06Valve arrangements for boreholes or wells in wells
    • E21B34/066Valve arrangements for boreholes or wells in wells electrically actuated
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B34/00Valve arrangements for boreholes or wells
    • E21B34/16Control means therefor being outside the borehole
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/14Obtaining from a multiple-zone well
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/25Methods for stimulating production
    • E21B43/26Methods for stimulating production by forming crevices or fractures

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

本发明属于油气田储层改造技术领域,尤其涉及基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱及方法。本发明的管柱包括安全接头、反循环阀、多级封隔器智能滑套组、尾管和导向丝堵;所述的安全接头、反循环阀、多级封隔器智能滑套组、尾管和导向丝堵从上至下依次连接组配形成分压分测工艺管柱,通过工具串连接、下钻、关闭管柱中的所有智能滑套、分层压裂作业、打开管柱中的所有智能滑套、合层排液作业和分层测试作业七个步骤,完成了分层压裂、合层排液、分层测试作业,从而大大减少探井施工作业中的起下钻次数,提高作业效率,降低劳动强度,减小井控风险。

Description

基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱及方法
技术领域
本发明属于油气田储层改造技术领域,尤其涉及基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱及方法。
背景技术
目前,油气探井多层作业施工通常是采用打桥塞封堵的方式,逐层进行改造和测试,压裂车辆长途动迁一次只施工一层,层间再使用桥塞封堵,这种单层作业模式存在施工周期长,工序复杂,施工效率低,生产组织难度大,井控风险高,多次起下钻压井对储层伤害大等问题。
发明内容
本发明提供了基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱及方法,目的在于提供一趟钻不动管柱分层压裂、合层排液、分层测试作业,从而大大减少探井施工作业中的起下钻次数,提高作业效率,降低劳动强度,减小井控风险的工艺管柱。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:
一种基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱,包括安全接头、反循环阀、多级封隔器智能滑套组、尾管和导向丝堵;所述的安全接头、反循环阀、多级封隔器智能滑套组、尾管和导向丝堵从上至下依次连接。
还包括控制装置,所述的控制装置与封隔器智能滑套组电信号连接。
所述的控制装置至少包括无线射频识别通信电子标签发射模块,封隔器智能滑套组还包括无线射频识别通信电子标签控制指令接受模块;所述的控制装置的无线射频识别通信电子标签的发射模块与封隔器智能滑套组的无线射频识别通信电子标签控制指令接受模块之间电信号连接。
所述的封隔器智能滑套组包括封隔器和智能滑套;相邻封隔器智能滑套组之间的封隔器和智能滑套间隔设置;从下至上智能滑套分别为第1、2、3、…、n-1、n级智能滑套。
所述的反循环阀包括上接头、止退螺钉、壳体、剪切螺钉和内滑套;所述的上接头与壳体连接,所述的内滑套套接在壳体内,内滑套通过穿过壳体的剪切螺钉与壳体固定;所述的壳体侧壁上对称的开有两个侧孔,内滑套将侧孔。
所述的上接头是由上中下三段圆柱组成的柱状一体结构;下段、上段和中段圆柱的外径依次递增;下段圆柱上部外侧壁上开有一盲孔,下段圆柱下部外侧壁上开有两条平行设置的环形槽,在盲孔与环形槽之间的侧壁上开有螺纹,上接头通过螺纹与壳体连接。
所述的内滑套是由上下两段圆柱组成的一体结构;上段圆柱的外径大于下段圆柱的外径;在上段圆柱上部和下段圆柱下部的外侧壁上均开有两条平行设置的环形槽;在上段圆柱环形槽的下部开有盲孔,所述的剪切螺钉前端插入盲孔内。
所述的壳体是由上下两段圆柱组成的一体结构;上段圆柱的外径大于下段圆柱的外径;上段圆柱侧壁的上下两段分别开有通孔;上段圆柱内侧壁的内径从上至下呈三级递减;上段圆柱上部内侧壁开有螺纹。
还包括控制装置,所述的控制装置与封隔器智能滑套组电信号连接;所述的控制装置至少包括无线射频识别通信电子标签发射模块,封隔器智能滑套组还包括无线射频识别通信电子标签控制指令接受模块;所述的控制装置的无线射频识别通信电子标签的发射模块与封隔器智能滑套组的无线射频识别通信电子标签控制指令接受模块之间电信号连接;所述的封隔器智能滑套组包括封隔器和智能滑套;相邻封隔器智能滑套组之间的封隔器和智能滑套间隔设置;从下至上智能滑套分别为第1、2、3、…、n-1、n级智能滑套;所述的反循环阀包括上接头、止退螺钉、壳体、剪切螺钉和内滑套;所述的上接头与壳体连接,所述的内滑套套接在壳体内,内滑套通过穿过壳体的剪切螺钉与壳体固定;所述的壳体侧壁上对称的开有两个侧孔,内滑套将侧孔;所述的上接头是由上中下三段圆柱组成的柱状一体结构;下段、上段和中段圆柱的外径依次递增;下段圆柱上部外侧壁上开有一盲孔,下段圆柱下部外侧壁上开有两条平行设置的环形槽,在盲孔与环形槽之间的侧壁上开有螺纹,上接头通过螺纹与壳体连接;所述的内滑套是由上下两段圆柱组成的一体结构;上段圆柱的外径大于下段圆柱的外径;在上段圆柱上部和下段圆柱下部的外侧壁上均开有两条平行设置的环形槽;在上段圆柱环形槽的下部开有盲孔,所述的剪切螺钉前端插入盲孔内;所述的壳体是由上下两段圆柱组成的一体结构;上段圆柱的外径大于下段圆柱的外径;上段圆柱侧壁的上下两段分别开有通孔;上段圆柱内侧壁的内径从上至下呈三级递减;上段圆柱上部内侧壁开有螺纹。
一种基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱的使用方法,包括如下步骤
步骤一:工具串连接
将一种基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱进行连接,封隔器和智能滑套的级数与施工段数一致;
步骤二:下钻
将步骤一连接好的基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱下钻,下钻过程中各级智能滑套处于打开状态;
步骤三:关闭管柱中的所有智能滑套
当步骤二完成后,从井口向管柱中投送无线射频识别通信电子标签关闭管柱中的所有智能滑套;
步骤四:分层压裂作业
待坐封完管柱中的所有封隔器后,通过地面的控制装置向基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱内投送能使最下层的第1 级智能滑套打开的无线射频识别通信电子标签,使第1级智能滑套打开,随后对第一层进行压裂施工;然后通过地面的控制装置向基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱内投送能使第2级智能滑套打开、同时能使第1级智能滑套关闭的无线射频识别通信电子标签,使第2级智能滑套打开,随后对第二层进行压裂施工;按照上述方法从下至上分别开启和关闭相应压裂层对应的智能滑套,完成3、 4、…、n层的压裂作业;
步骤五:打开管柱中的所有智能滑套
当步骤四完成后,在地面向管内投送能使所有智能滑套打开的无线射频识别通信电子标签,使管柱中的所有智能滑套均打开;
步骤六:合层排液作业
当步骤五完成后,进行合层排液作业;
步骤七:分层测试作业
当步骤六完成后,从井口向管柱中投送无线射频识别通信电子标签关闭管柱中的所有智能滑套,在地面通过向管柱内投送能使第1级智能滑套管柱结构中从下至上智能滑套分别为第1、2、3、…、n-1、 n级智能滑套打开的无线射频识别通信电子标签,使第1级智能滑套打开;对第一层按照设计进行测试施工;在第一层测试施工结束后,按照第一层的施工方式,先在地面向管内投送能使第2级智能滑套打开、同时能使第1级智能滑套关闭的无线射频识别通信电子标签,使第2级智能滑套打开,同时第1级智能滑套8关闭,对第二层进行测试施工;按照上述方法从下至上分别开启和关闭相应测试层对应的智能滑套,完成3、4、…、n层的测试作业。
有益效果:
本发明的管柱包括安全接头、反循环阀、多级封隔器智能滑套组、尾管和导向丝堵;所述的安全接头、反循环阀、多级封隔器智能滑套组、尾管和导向丝堵从上至下依次连接组配形成分压分测工艺管柱,并采用无线射频识别通信技术远程控制打开或关闭井下相应级智能滑套的方式,来实现一趟钻不动管柱分层压裂、合层排液、分层测试作业,智能滑套既是分层压裂加砂滑套,也是分层测试开关滑套,从而大大减少探井施工作业中的起下钻次数,提高作业效率,降低劳动强度,减小井控风险等。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚的了解本发明的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本发明的较佳实施例并配合附图详细说明如后。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明结构示意图;
图2是本发明反循环阀正常施工过程中关闭状态图;
图3是本发明反循环阀开启状态图。
图中:1-安全接头;2.-反循环阀;3-第n级封隔器;4-第n级智能滑套;5-第n-1级封隔器;6-第n-1级智能滑套;7-第1级封隔器; 8-第1级智能滑套;9-尾管;10-导向丝堵;11-无线射频识别通信电子标签;12-上接头;13-止退螺钉;14-壳体;15-剪切螺钉;16-侧孔;17-内滑套。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例一:
根据图1所示的一种基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱,包括安全接头1、反循环阀2、多级封隔器智能滑套组、尾管9和导向丝堵10;所述的安全接头1、反循环阀2、多级封隔器智能滑套组、尾管9和导向丝堵10从上至下依次连接。
优选的是所述的封隔器智能滑套组包括封隔器和智能滑套;相邻封隔器智能滑套组之间的封隔器和智能滑套间隔设置;从下至上智能滑套分别为第1、2、3、…、n-1、n级智能滑套。
在实际使用时,本发明从下至上通过丝扣依次连接着安全接头 1、反循环阀2、第n级封隔器3、第n级智能滑套4、第n-1级封隔器5、第n-1级智能滑套6、…、第1级封隔器7、第1级智能滑套8、尾管9、导向丝堵10。本发明中多级封隔器智能滑套组由施工井一次所需施工的段数决定,即封隔器和智能滑套的级数与施工段数一致,下钻过程中各级智能滑套处于打开状态。本发明实现了一趟钻不动管柱分层压裂、合层排液、分层测试作业,大大减少了油气探井施工作业中的起下钻次数,提高了作业效率,降低了劳动强度,减小了井控风险等。
实施例二:
根据图1所示的一种基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱,与实施例一的不同之处在于:还包括控制装置,所述的控制装置与封隔器智能滑套组电信号连接。
优选的是所述的控制装置至少包括无线射频识别通信电子标签 11发射模块,封隔器智能滑套组还包括无线射频识别通信电子标签 11控制指令接受模块;所述的控制装置的无线射频识别通信电子标签11的发射模块与封隔器智能滑套组的无线射频识别通信电子标签 11控制指令接受模块之间电信号连接。
在实际使用时,在本发明下井后,从井口的控制装置向本发明中投送无线射频识别通信电子标签11关闭管柱中的所有智能滑套,待坐封完管柱中的所有封隔器后,再通过控制装置向管柱内投送能使第 1级智能滑套8打开的无线射频识别通信电子标签11,管柱结构中从下至上智能滑套分别为1、2、3、…、n-1、n级智能滑套,使第1级智能滑套8打开;此时,管柱中只有第1级智能滑套8处于打开状态,其他各级智能滑套均处于关闭状态,对第一层按照设计进行压裂施工。在第一层压裂施工结束后,按照第一层的施工方式,先在地面向管内投送能使第2级智能滑套打开、同时能使第1级智能滑套8关闭的无线射频识别通信电子标签11,使第2级智能滑套打开,同时第1 级智能滑套8关闭,此时,管柱中只有第2级智能滑套处于打开状态,其他各级智能滑套均处于关闭状态,对第二层按照设计进行压裂施工。
按照上述方法从下至上分别开启和关闭相应压裂层对应的智能滑套,按施工设计要求完成3、4、…、n-1、n层的压裂作业。本发明的智能滑套采用无线射频识别通信技术,通过在地面井口向管柱中投送无线射频识别通信电子标签来实现井下智能滑套开关动作的远程无线控制,无线射频识别通信电子标签中包含有相应的开关控制指令信息,一趟钻即可完成分层压裂、合层排液、分层测试作业,可大大提高油气探井的施工效率。
本实施例中的无线射频识别通信电子标签11发射模块和无线射频识别通信电子标签11控制指令接受模块均为现有技术。
实施例三:
根据图1所示的一种基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱,与实施例一的不同之处在于:所述的反循环阀2包括上接头 12、止退螺钉13、壳体14、剪切螺钉15和内滑套17;所述的上接头12与壳体14连接,所述的内滑套17套接在壳体14内,内滑套17通过穿过壳体14的剪切螺钉15与壳体14固定;所述的壳体14 侧壁上对称的开有两个侧孔16,内滑套17将侧孔16。
优选的是所述的上接头12是由上中下三段圆柱组成的柱状一体结构;下段、上段和中段圆柱的外径依次递增;下段圆柱上部外侧壁上开有一盲孔,下段圆柱下部外侧壁上开有两条平行设置的环形槽,在盲孔与环形槽之间的侧壁上开有螺纹,上接头12通过螺纹与壳体 14连接。
优选的是所述的内滑套17是由上下两段圆柱组成的一体结构;上段圆柱的外径大于下段圆柱的外径;在上段圆柱上部和下段圆柱下部的外侧壁上均开有两条平行设置的环形槽;在上段圆柱环形槽的下部开有盲孔,所述的剪切螺钉15前端插入盲孔内。
优选的是所述的壳体14是由上下两段圆柱组成的一体结构;上段圆柱的外径大于下段圆柱的外径;上段圆柱侧壁的上下两段分别开有通孔;上段圆柱内侧壁的内径从上至下呈三级递减;上段圆柱上部内侧壁开有螺纹。
在实际使用时,反循环阀2具有正循环施工时油套连通通道关闭,反循环憋压时油套连通通道打开的功能特点,起钻前可反循环憋压开启反循环阀2油套连通通道,进行循环压井作业。正常施工过程中,反循环阀处于关闭状态,其关闭状态图如图2所示,当分层压裂、合层排液、分层测试施工完成后,准备起钻前,需要进行循环压井作业,此时,可反循环憋压,使内滑套17上行剪断剪切螺钉15,最终使反循环阀开启,其开启状态图如图3所示,反循环阀开启后通过壳体14上对称分布的两个侧孔16建立油套连通通道,随后即可开始循环压井作业,压井作业结束后即可起钻。
本技术方案的采用,使得保证本发明能够较好的实现其功能。
实施例四:
根据图1所示的一种基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱,与实施例一的不同之处在于:还包括控制装置,所述的控制装置与封隔器智能滑套组电信号连接;所述的控制装置至少包括无线射频识别通信电子标签11发射模块,封隔器智能滑套组还包括无线射频识别通信电子标签11控制指令接受模块;所述的控制装置的无线射频识别通信电子标签11的发射模块与封隔器智能滑套组的无线射频识别通信电子标签11控制指令接受模块之间电信号连接;所述的封隔器智能滑套组包括封隔器和智能滑套;相邻封隔器智能滑套组之间的封隔器和智能滑套间隔设置;从下至上智能滑套分别为第1、 2、3、…、n-1、n级智能滑套;所述的反循环阀2包括上接头12、止退螺钉13、壳体14、剪切螺钉15和内滑套17;所述的上接头12 与壳体14连接,所述的内滑套17套接在壳体14内,内滑套17通过穿过壳体14的剪切螺钉15与壳体14固定;所述的壳体14侧壁上对称的开有两个侧孔16,内滑套17将侧孔16;所述的上接头12是由上中下三段圆柱组成的柱状一体结构;下段、上段和中段圆柱的外径依次递增;下段圆柱上部外侧壁上开有一盲孔,下段圆柱下部外侧壁上开有两条平行设置的环形槽,在盲孔与环形槽之间的侧壁上开有螺纹,上接头12通过螺纹与壳体14连接;所述的内滑套17是由上下两段圆柱组成的一体结构;上段圆柱的外径大于下段圆柱的外径;在上段圆柱上部和下段圆柱下部的外侧壁上均开有两条平行设置的环形槽;在上段圆柱环形槽的下部开有盲孔,所述的剪切螺钉15前端插入盲孔内;所述的壳体14是由上下两段圆柱组成的一体结构;上段圆柱的外径大于下段圆柱的外径;上段圆柱侧壁的上下两段分别开有通孔;上段圆柱内侧壁的内径从上至下呈三级递减;上段圆柱上部内侧壁开有螺纹。
本技术方案,通过一趟钻不动管柱分层压裂、合层排液、分层测试作业,从而大大减少探井施工作业中的起下钻次数,提高作业效率,降低劳动强度,减小井控风险的工艺管柱。
实施例五:
一种基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱的使用方法,包括如下步骤
步骤一:工具串连接
将一种基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱进行连接,封隔器和智能滑套的级数与施工段数一致;
步骤二:下钻
将步骤一连接好的基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱下钻,下钻过程中各级智能滑套处于打开状态;
步骤三:关闭管柱中的所有智能滑套
当步骤二完成后,从井口向管柱中投送无线射频识别通信电子标签11关闭管柱中的所有智能滑套;
步骤四:分层压裂作业
待坐封完管柱中的所有封隔器后,通过地面的控制装置向基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱内投送能使最下层的第1 级智能滑套8打开的无线射频识别通信电子标签11,使第1级智能滑套8打开,随后对第一层进行压裂施工;然后通过地面的控制装置向基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱内投送能使第2 级智能滑套打开、同时能使第1级智能滑套8关闭的无线射频识别通信电子标签11,使第2级智能滑套8打开,随后对第二层进行压裂施工;按照上述方法从下至上分别开启和关闭相应压裂层对应的智能滑套,完成3、4、…、n层的压裂作业;
步骤五:打开管柱中的所有智能滑套
当步骤四完成后,在地面向管内投送能使所有智能滑套打开的无线射频识别通信电子标签11,使管柱中的所有智能滑套均打开;
步骤六:合层排液作业
当步骤五完成后,进行合层排液作业;
步骤七:分层测试作业
当步骤六完成后,从井口向管柱中投送无线射频识别通信电子标签11关闭管柱中的所有智能滑套,在地面通过向管柱内投送能使第 1级智能滑套8管柱结构中从下至上智能滑套分别为第1、2、3、…、 n-1、n级智能滑套打开的无线射频识别通信电子标签11,使第1级智能滑套8打开;对第一层按照设计进行测试施工;在第一层测试施工结束后,按照第一层的施工方式,先在地面向管内投送能使第2级智能滑套打开、同时能使第1级智能滑套8关闭的无线射频识别通信电子标签11,使第2级智能滑套打开,同时第1级智能滑套8关闭,对第二层进行测试施工;按照上述方法从下至上分别开启和关闭相应测试层对应的智能滑套,完成3、4、…、n层的测试作业。
本技术方案,利用一趟管柱,通过工具串连接、下钻、关闭管柱中的所有智能滑套、分层压裂作业、打开管柱中的所有智能滑套、合层排液作业和分层测试作业七个步骤,完成了分层压裂、合层排液、分层测试作业,从而大大减少探井施工作业中的起下钻次数,提高作业效率,降低劳动强度,减小井控风险。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
在不冲突的情况下,本领域的技术人员可以根据实际情况将上述各示例中相关的技术特征相互组合,以达到相应的技术效果,具体对于各种组合情况在此不一一赘述。
以上所述,只是本发明的较佳实施例而已,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。

Claims (10)

1.一种基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱,其特征在于:包括安全接头(1)、反循环阀(2)、多级封隔器智能滑套组、尾管(9)和导向丝堵(10);所述的安全接头(1)、反循环阀(2)、多级封隔器智能滑套组、尾管(9)和导向丝堵(10)从上至下依次连接。
2.如权利要求1所述的一种基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱,其特征在于:还包括控制装置,所述的控制装置与封隔器智能滑套组电信号连接。
3.如权利要求2所述的一种基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱,其特征在于:所述的控制装置至少包括无线射频识别通信电子标签(11)发射模块,封隔器智能滑套组还包括无线射频识别通信电子标签(11)控制指令接受模块;所述的控制装置的无线射频识别通信电子标签(11)的发射模块与封隔器智能滑套组的无线射频识别通信电子标签(11)控制指令接受模块之间电信号连接。
4.如权利要求1所述的一种基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱,其特征在于:所述的封隔器智能滑套组包括封隔器和智能滑套;相邻封隔器智能滑套组之间的封隔器和智能滑套间隔设置;从下至上智能滑套分别为第1、2、3、…、n-1、n级智能滑套。
5.如权利要求1所述的一种基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱,其特征在于:所述的反循环阀(2)包括上接头(12)、止退螺钉(13)、壳体(14)、剪切螺钉(15)和内滑套(17);所述的上接头(12)与壳体(14)连接,所述的内滑套(17)套接在壳体(14)内,内滑套(17)通过穿过壳体(14)的剪切螺钉(15)与壳体(14)固定;所述的壳体(14)侧壁上对称的开有两个侧孔(16),内滑套(17)将侧孔(16)。
6.如权利要求5所述的一种基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱,其特征在于:所述的上接头(12)是由上中下三段圆柱组成的柱状一体结构;下段、上段和中段圆柱的外径依次递增;下段圆柱上部外侧壁上开有一盲孔,下段圆柱下部外侧壁上开有两条平行设置的环形槽,在盲孔与环形槽之间的侧壁上开有螺纹,上接头(12)通过螺纹与壳体(14)连接。
7.如权利要求5所述的一种基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱,其特征在于:所述的内滑套(17)是由上下两段圆柱组成的一体结构;上段圆柱的外径大于下段圆柱的外径;在上段圆柱上部和下段圆柱下部的外侧壁上均开有两条平行设置的环形槽;在上段圆柱环形槽的下部开有盲孔,所述的剪切螺钉(15)前端插入盲孔内。
8.如权利要求5所述的一种基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱,其特征在于:所述的壳体(14)是由上下两段圆柱组成的一体结构;上段圆柱的外径大于下段圆柱的外径;上段圆柱侧壁的上下两段分别开有通孔;上段圆柱内侧壁的内径从上至下呈三级递减;上段圆柱上部内侧壁开有螺纹。
9.如权利要求1所述的一种基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱,其特征在于:还包括控制装置,所述的控制装置与封隔器智能滑套组电信号连接;所述的控制装置至少包括无线射频识别通信电子标签(11)发射模块,封隔器智能滑套组还包括无线射频识别通信电子标签(11)控制指令接受模块;所述的控制装置的无线射频识别通信电子标签(11)的发射模块与封隔器智能滑套组的无线射频识别通信电子标签(11)控制指令接受模块之间电信号连接;所述的封隔器智能滑套组包括封隔器和智能滑套;相邻封隔器智能滑套组之间的封隔器和智能滑套间隔设置;从下至上智能滑套分别为第1、2、3、…、n-1、n级智能滑套;所述的反循环阀(2)包括上接头(12)、止退螺钉(13)、壳体(14)、剪切螺钉(15)和内滑套(17);所述的上接头(12)与壳体(14)连接,所述的内滑套(17)套接在壳体(14)内,内滑套(17)通过穿过壳体(14)的剪切螺钉(15)与壳体(14)固定;所述的壳体(14)侧壁上对称的开有两个侧孔(16),内滑套(17)将侧孔(16);所述的上接头(12)是由上中下三段圆柱组成的柱状一体结构;下段、上段和中段圆柱的外径依次递增;下段圆柱上部外侧壁上开有一盲孔,下段圆柱下部外侧壁上开有两条平行设置的环形槽,在盲孔与环形槽之间的侧壁上开有螺纹,上接头(12)通过螺纹与壳体(14)连接;所述的内滑套(17)是由上下两段圆柱组成的一体结构;上段圆柱的外径大于下段圆柱的外径;在上段圆柱上部和下段圆柱下部的外侧壁上均开有两条平行设置的环形槽;在上段圆柱环形槽的下部开有盲孔,所述的剪切螺钉(15)前端插入盲孔内;所述的壳体(14)是由上下两段圆柱组成的一体结构;上段圆柱的外径大于下段圆柱的外径;上段圆柱侧壁的上下两段分别开有通孔;上段圆柱内侧壁的内径从上至下呈三级递减;上段圆柱上部内侧壁开有螺纹。
10.一种基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱的使用方法,其特征在于,包括如下步骤
步骤一:工具串连接
将一种基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱进行连接,封隔器和智能滑套的级数与施工段数一致;
步骤二:下钻
将步骤一连接好的基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱下钻,下钻过程中各级智能滑套处于打开状态;
步骤三:关闭管柱中的所有智能滑套
当步骤二完成后,从井口向管柱中投送无线射频识别通信电子标签(11)关闭管柱中的所有智能滑套;
步骤四:分层压裂作业
待坐封完管柱中的所有封隔器后,通过地面的控制装置向基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱内投送能使最下层的第1级智能滑套(8)打开的无线射频识别通信电子标签(11),使第1级智能滑套(8)打开,随后对第一层进行压裂施工;然后通过地面的控制装置向基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱内投送能使第2级智能滑套打开、同时能使第1级智能滑套(8)关闭的无线射频识别通信电子标签(11),使第2级智能滑套(8)打开,随后对第二层进行压裂施工;按照上述方法从下至上分别开启和关闭相应压裂层对应的智能滑套,完成3、4、…、n层的压裂作业;
步骤五:打开管柱中的所有智能滑套
当步骤四完成后,在地面向管内投送能使所有智能滑套打开的无线射频识别通信电子标签(11),使管柱中的所有智能滑套均打开;
步骤六:合层排液作业
当步骤五完成后,进行合层排液作业;
步骤七:分层测试作业
当步骤六完成后,从井口向管柱中投送无线射频识别通信电子标签(11)关闭管柱中的所有智能滑套,在地面通过向管柱内投送能使第1级智能滑套(8)管柱结构中从下至上智能滑套分别为第1、2、3、…、n-1、n级智能滑套打开的无线射频识别通信电子标签(11),使第1级智能滑套(8)打开;对第一层按照设计进行测试施工;在第一层测试施工结束后,按照第一层的施工方式,先在地面向管内投送能使第2级智能滑套打开、同时能使第1级智能滑套(8)关闭的无线射频识别通信电子标签(11),使第2级智能滑套打开,同时第1级智能滑套(8)关闭,对第二层进行测试施工;按照上述方法从下至上分别开启和关闭相应测试层对应的智能滑套,完成3、4、…、n层的测试作业。
CN201910370492.6A 2019-05-06 2019-05-06 基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱及方法 Pending CN110080738A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910370492.6A CN110080738A (zh) 2019-05-06 2019-05-06 基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱及方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910370492.6A CN110080738A (zh) 2019-05-06 2019-05-06 基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱及方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN110080738A true CN110080738A (zh) 2019-08-02

Family

ID=67418689

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910370492.6A Pending CN110080738A (zh) 2019-05-06 2019-05-06 基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱及方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110080738A (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110593837A (zh) * 2019-09-17 2019-12-20 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司工程技术研究院 一种可溶全通径滑套压裂施工作业方法
CN110748329A (zh) * 2019-08-06 2020-02-04 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司 一种一趟钻实现分压分测作业的工艺组配管柱及方法
CN111764868A (zh) * 2020-07-14 2020-10-13 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 井下座块伸出装置
CN112855117A (zh) * 2021-01-14 2021-05-28 大庆油田有限责任公司 一种高耐久可回读的无线射频井下多层测试管柱
CN113137206A (zh) * 2020-01-16 2021-07-20 成都维锐泰达能源技术有限公司 一种多级压裂智能控制系统及控制方法
CN114517660A (zh) * 2022-02-28 2022-05-20 哈尔滨艾拓普科技有限公司 基于智能标签控制的全通径无限级分段压裂滑套及实施方法

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2400570Y (zh) * 1999-11-12 2000-10-11 吐哈石油勘探开发指挥部 水力开关滑套
CN200975248Y (zh) * 2006-12-06 2007-11-14 吐哈石油勘探开发指挥部钻采工艺研究院 分层压裂工艺管柱
CN202081863U (zh) * 2011-06-03 2011-12-21 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司 变长度分级滑套
CN102841546A (zh) * 2011-06-24 2012-12-26 中国石油化工股份有限公司 一种井下控制系统,控制方法及其应用
CN103382834A (zh) * 2013-07-25 2013-11-06 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司 智能开关分压分测技术
US20160108711A1 (en) * 2014-10-16 2016-04-21 John M. Lynk Sliding Sleeve For Stimulating A Horizontal Wellbore, And Method For Completing A Wellbore
CN206737901U (zh) * 2017-05-19 2017-12-12 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 采用连续油管开启的全通径分级压裂滑套
CN109057750A (zh) * 2018-08-13 2018-12-21 哈尔滨艾拓普科技有限公司 一种分体式井下智能滑套开关
CN109630049A (zh) * 2018-11-09 2019-04-16 中国海洋石油集团有限公司 一种反循环阀
CN210152610U (zh) * 2019-05-06 2020-03-17 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司 一种基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2400570Y (zh) * 1999-11-12 2000-10-11 吐哈石油勘探开发指挥部 水力开关滑套
CN200975248Y (zh) * 2006-12-06 2007-11-14 吐哈石油勘探开发指挥部钻采工艺研究院 分层压裂工艺管柱
CN202081863U (zh) * 2011-06-03 2011-12-21 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司 变长度分级滑套
CN102841546A (zh) * 2011-06-24 2012-12-26 中国石油化工股份有限公司 一种井下控制系统,控制方法及其应用
CN103382834A (zh) * 2013-07-25 2013-11-06 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司 智能开关分压分测技术
US20160108711A1 (en) * 2014-10-16 2016-04-21 John M. Lynk Sliding Sleeve For Stimulating A Horizontal Wellbore, And Method For Completing A Wellbore
CN206737901U (zh) * 2017-05-19 2017-12-12 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 采用连续油管开启的全通径分级压裂滑套
CN109057750A (zh) * 2018-08-13 2018-12-21 哈尔滨艾拓普科技有限公司 一种分体式井下智能滑套开关
CN109630049A (zh) * 2018-11-09 2019-04-16 中国海洋石油集团有限公司 一种反循环阀
CN210152610U (zh) * 2019-05-06 2020-03-17 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司 一种基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110748329A (zh) * 2019-08-06 2020-02-04 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司 一种一趟钻实现分压分测作业的工艺组配管柱及方法
CN110593837A (zh) * 2019-09-17 2019-12-20 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司工程技术研究院 一种可溶全通径滑套压裂施工作业方法
CN113137206A (zh) * 2020-01-16 2021-07-20 成都维锐泰达能源技术有限公司 一种多级压裂智能控制系统及控制方法
CN111764868A (zh) * 2020-07-14 2020-10-13 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 井下座块伸出装置
CN112855117A (zh) * 2021-01-14 2021-05-28 大庆油田有限责任公司 一种高耐久可回读的无线射频井下多层测试管柱
CN114517660A (zh) * 2022-02-28 2022-05-20 哈尔滨艾拓普科技有限公司 基于智能标签控制的全通径无限级分段压裂滑套及实施方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110080738A (zh) 基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱及方法
CA2944339C (en) Frac sleeve system and method for non-sequential downhole operations
AU2007289222B2 (en) Method and apparatus for selective down hole fluid communication
CN105952418A (zh) 一种用于储层改造、生产监测与控制的智能开关阀及其施工方法
CN103339346B (zh) 用于完成多级井的方法和装置
CN106121585B (zh) 一种用于储层改造、生产监测与控制的智能开关阀
US7004252B2 (en) Multiple zone testing system
CN104088604B (zh) 用于水平井分段压裂酸化改造的地面控制井下滑套
CN103382834B (zh) 智能开关分压分测方法
CN106150468B (zh) 一种用于储层改造、生产监测与控制的施工方法
CN106837264B (zh) 一种井下套管射孔枪控制系统及控制方法
CN106014379A (zh) 分层同采测试管柱
CN106907129A (zh) 一种井下触发滑套控制系统及控制方法
CN108625830A (zh) 投球式分层防砂工艺管柱及其方法
CN111734378A (zh) 分层压裂、测试及开采一体化施工工具及施工方法
CN109025915B (zh) 一种全通径跨隔下返射孔-测试联作管柱及其操作方法
CN107939336B (zh) 全通径可溶密封封隔胶塞及完井方法
CN105637171B (zh) 多分支井眼增产
CN101769129B (zh) 一种积分式分层采气技术管柱及其使用方法
CN107956430A (zh) 一种适用于陆地试验井的智能完井管柱及其下井测试方法
RU2189429C2 (ru) Способ создания разветвленных скважин из исходной скважины (варианты), разветвляющая втулка (варианты), способ ее установки в ствол скважины, способ и устройство для расширения и формирования элементов выводных отверстий разветвляющей втулки, способ крепления скважины обсадными трубами и устройство для его осуществления
CN210152610U (zh) 一种基于无线射频识别通信技术的分压分测工艺管柱
CN205823264U (zh) 分层同采测试管柱
CN110359896A (zh) 一种双分支井压裂工艺方法
CN201225121Y (zh) 油气井选择性完井工具

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
TA01 Transfer of patent application right
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20201029

Address after: 100007 Dongcheng District, Dongzhimen, China, North Street, No. 9 Oil Mansion, No.

Applicant after: CHINA NATIONAL PETROLEUM Corp.

Applicant after: CNPC Chuanqing Drilling Engineering Co.,Ltd.

Address before: 710018 Shaanxi province Xi'an Weiyang Changqing Changqing prosperous Park District Building Room 1203

Applicant before: CNPC Chuanqing Drilling Engineering Co.,Ltd.

Applicant before: CNPC Chuanqing Drilling Engineering Co.,Ltd.