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ECD

ECD的相关文献在1987年到2022年内共计290篇,主要集中在肿瘤学、神经病学与精神病学、特种医学 等领域,其中期刊论文245篇、专利文献45篇;相关期刊153种,包括中国广告、中国考试、中华核医学与分子影像杂志等; ECD的相关文献由788位作者贡献,包括修雁、周新富、王延江等。

ECD—发文量

期刊论文>

论文:245 占比:84.48%

专利文献>

论文:45 占比:15.52%

总计:290篇

ECD—发文趋势图

ECD

-研究学者

  • 修雁
  • 周新富
  • 王延江
  • 石洪成
  • 冯建中
  • 吴锦昌
  • 郭庆龙
  • 陈立民
  • 陈雪红
  • 乐致威
  • 期刊论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 涂瑞勇; 刘雄
    • 摘要: 海上高温高压气田开发是石油钻井工程的难点,地层压力窗口窄,易发生井下漏失;常规钻井液抗温能力不足,沉降稳定性差等一系列问题。新型油基钻井液在该南海高温高压气田先后在10口井中得到成功运用。该区块井底温度151~153°C,地层压力系数1.72~1.83,水垂比1.61~2.46,井斜角:44.1°~85.7°该气田8-1/2”井段和5-8/7”井段使用新型油基钻井液钻进,前期作业过程中存在下尾管频繁遇阻的问题,经过进一步对配方和工艺的调整后期井作业顺利,缩短了作业周期。
    • 方含之; 王波; 孙四维; 彭涛; 张菲菲
    • 摘要: 为了优化超深井钻井循环过程中井筒的稳定性,需要建立适宜不同层位的地层温度与孔隙压力耦合的超深井瞬态井筒传热模型。为此,通过寻找地层温度随深度和径向的变化规律,利用线性叠加原理将孔隙压力引起的应力诱导分量和地层温度变化引起的热诱导分量,组合到原位诱导孔隙弹性模型中。同时考虑了钻具旋转产生热源及不同工况下钻具与井壁接触产生热源,建立了充分考虑渗流、孔隙压力变化与地层温度变化影响的钻井液当量循环密度(ECD)计算模型,并加以实例验证。研究结果表明,该热孔弹性模型能为设计井眼清洁循环时间考虑温度的影响提供重要参考,不同进尺下地层渗流的影响比钻井液对井壁渗流的影响导致的坍塌风险更大。该稳定性模型能为优选实际循环操作参数以及钻井液比重设计提供理论依据。
    • 吴胜权; 刘双; 安俊; 成鹏飞; 曹国栋; 温春明
    • 摘要: 玛湖029_H井位于新疆准噶尔盆地中央坳陷玛湖凹陷南斜坡玛湖1井区,目的层二叠系上乌尔禾组,以灰色、褐灰色砂质砾岩为主,局部破碎带、裂缝发育,钻井施工中易发生溢、漏、垮等复杂事故。玛湖029_H井为直导眼侧钻水平井,造斜段及水平段采用油基泥浆体系、螺杆及旋转导向工具、随钻封堵、井筒清洁、钻井参数优化、ECD控制等技术,圆满完成施工任务。玛湖029_H井完钻井深6272 m,水平段长3038m,Ф139.7 mm套管完井下深6266 m,刷新区块井深最深、水平段最长等多项纪录,对玛湖1井区水平井施工具有一定的借鉴作用。
    • 雷克
    • 摘要: 海上某油田大位移定向井井斜角大,12-1/4"井眼稳斜80°,水垂比大于2.5,导致管柱摩阻和扭矩大幅度增加及井眼清洁困难;且测深超过5000 m,钻井时间长,裸眼受钻井液浸泡时间长,容易引发井下复杂事故问题。针对以上技术难点,研究出了一种适合于大位移井的油基钻井液体系,该体系具有良好的流变性、抑制性及润滑性能,能够满足大位移井钻井作业中的密度调控、ECD调控、井眼清洁及扭矩调控要求,并在实际应用中取得了良好的作业效果。
    • Chenglong Wang; Hexing Liu; Yaya Liu; Xi Xia; Fan Xiao; Ningyu Zheng
    • 摘要: Existing pressure drilling technologies are based on different principles and display distinct characteristics in terms of control pressure and degree of formation adaptability.In the present study,the constant-bottomhole-pressure(CBHP)and controlled-mud-level(CML)dual gradient drilling methods are considered.Models for the equivalent circulating density(ECD)are introduced for both drilling methods,taking into account the control pressure parameters(wellhead back pressure,displacement,mud level,etc.)and the relationship between the equivalent circulating density curve in the wellbore and two different types of pressure profiles in deep-water areas.The findings suggest that the main pressure control parameter for CBHP drilling is the wellhead back pressure,while for CML dual gradient drilling,it is the mud level.Two examples are considered(wells S1 and B2).For S1,CML dual gradient drilling only needs to adjust the ECD curve once to drill down to the target layer without risk.By comparison,CBHP drilling requires multiple adjustments to reach the target well depth avoiding a kick risk.In well B2,the CBHP method can drill down to the desired zone or even deeper after a single adjustment of the ECD curve.In contrast,CML dual-gradient drilling requires multiple adjustments to reach the target well depth(otherwise there is a risk of lost circulation).Therefore,CML dual-gradient drilling should be considered as a better choice for well S1,while CBHP drilling is more suitable for well B2.
    • 翟立伟
    • 摘要: 文章介绍ECD的概念,分析实测ECD的计算模型,以及通过在南海东部某井的实例计算与现场仪器监测值的对比,得出计算值与监测值相符的结论.根据得出的ECD值判断所钻井眼的清洁状况,进一步提出可通过泵入高粘度或者高密度钻井液、调整钻井液的性能、增大泵排量、进行短起下钻作业以及使用目前较新技术等钻井工艺措施来降低ECD值,达到钻井提速的效果.
    • 王凯; 和鹏飞; 陈波; 胡志爽; 王志超
    • 摘要: 随着国内勘探开发形势的发展,油气开发向纵深发展,钻井工程复杂程度显著提高,为解决例如高温高压井、超深大位移井等钻井过程中的ECD精确预测,解决诸多理论模型与工程实践存在转化应用技术鸿沟的问题,以Wellplan软件为出发点,利用其成熟、推广程度高的优势,以ECD敏感性分析为出发点,对钻井液性能因素(密度、流变性及温度压力影响)、井筒岩屑特征因素(孔隙度、直径、密度)、钻井参数因素(排量、转速、机械钻速或岩屑浓度)、一级井筒和地层物理特性因素(环空截面积、表面粗糙度)做了深入分析,得出精确预测ECD的关键技术,也为工程实践开展ECD可调可控提供了技术依据.
    • 袁婷; 林静
    • 摘要: 创造性思维是一种复杂的高阶能力,如何测评一直是教育测量的热点和难点之一.PISA2021创造性思维测评基于证据中心设计(ECD)理论设计和研制创造性思维测评工具.介绍ECD理论如何运用于PISA2021创造性思维这一高阶能力的测评,并从证据驱动实现测评标准实证化、信息技术增强促进测评问题情境化、多模态数据收集与证据多元化3个方面为我国基础教育素养测评提供参考建议.
    • 刘静静; 边振涛; 侯雪; 王卓
    • 摘要: 采用石油醚萃取-ECD气相色谱法测定水环境样品中的四氯苯,能够实现三种同分异构体目标峰完全分离,在0~500 ug/L范围内各组分标准曲线的线性相关系数均在0.9994以上.水样检出限为1.0 ug/L;加标回收率在84%~92%之间,相对标准偏差为1.06%~1.84%(n=7),此方法操作简单、萃取速度快,可满足生活饮用水、地表水、地下水等水环境样品中四氯苯的测定.
    • 摘要: 本实用新型涉及一种趋零排放循环水系统,包括ECDT淡水处理单元、水池、前置过滤器、管阀系统、电源系统、检测仪表及电控制系统,所述ECDT淡水处理单元的废水排出口连接有ECDT浓水处理单元,所述ECDT浓水处理单元将ECDT淡水处理单元的废水进一步浓缩,除盐水回ECDT淡水处理单元原水池,实现浓水趋零排放。
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