专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [实用新型]一种连接于测井仪器底端的放射源打捞装置-CN202220000578.7有效
  • 鲁晋瑜;苗贝 - 苗贝
  • 2022-01-03 - 2022-06-07 - E21B31/06
  • 本实用新型公开了一种连接于测井仪器底端的放射源打捞装置,包括固定强磁体框架,穿在框架圆柱上的环形强磁体,穿在框架方柱体上的强磁体框架拆卸环,含有防磨间隙环的测井仪器堵头主体。将其组装好并连接于可探测周围放射测井仪器底端。通过测井绞车操作,将测井仪器及打捞装置下放入井内进行放射源的打捞,该种方式可通过测井绞车精细控制仪器下压力,不会对放射源造成损伤,也能实时实时监测放射源打捞过程中放射源与打捞装置之间的状态。
  • 一种连接测井仪器底端放射性打捞装置
  • [发明专利]放射测井仪器稳定性检测及刻度方法与装置-CN201310126466.1有效
  • 陈红喜;尚修盛 - 中国海洋石油总公司;中海油田服务股份有限公司
  • 2013-04-12 - 2013-08-07 - G01V13/00
  • 本发明公开了一种放射测井仪器稳定性检测及刻度方法与装置,克服目前放射测井仪器稳定性检测效率较低且可靠较差的不足,该放射测井仪器稳定性检测方法包括:放射测井仪器位于套管中的第一深度时,采集符合正态分布的p次计数获得第一采集结果;计算第一采集结果的均值、方差及变异系数;放射测井仪器位于套管中的第二深度时,采集符合正态分布的p次计数,获得第二采集结果;计算第二采集结果的均值、方差及变异系数;根据第一采集结果的均值、方差及变异系数,以及第二采集结果的均值、方差及变异系数,确定放射测井仪器的稳定性。与现有技术相比,本发明的实施例可以定量评价放射测井仪器的质量和性能,效率高、可靠高。
  • 放射性测井仪器稳定性检测刻度方法装置
  • [发明专利]一种井下吸汽剖面监测方法-CN201110145415.4无效
  • 潘先伟;宋志军;张富兴;李峰 - 陕西华晨石油科技有限公司
  • 2011-06-01 - 2012-01-18 - E21B47/00
  • 本发明涉及一种监测方法,具体说是井下吸汽剖面监测方法,其特征在于,包括如下步骤:1)在注入蒸汽中加入放射物质;2)放射物质与蒸汽混合;3)混合有放射物质蒸汽注入管柱内;4)注入蒸汽按照各吸汽层的吸汽量进入吸汽层,与此同时放射物质按各吸汽层吸汽量比例分布在吸汽层表面;5)沿管柱深度由检测仪器检测按比例分布在吸汽层表面的放射物质;6)检测仪器显示处理检测到的信号。它提供了一种能准确在吸汽剖面测井中测量流量参数的吸汽剖面放射测井法。
  • 一种井下剖面监测方法
  • [实用新型]随钻密度测量仪器-CN201120422481.7有效
  • 施斌全;亢武臣;崔海波;肖红兵;张海花;李勇华 - 中国石油化工股份有限公司;中国石化集团胜利石油管理局钻井工艺研究院
  • 2011-10-31 - 2012-07-11 - E21B49/00
  • 本实用新型涉及一种随钻密度测量仪器,包含随钻密度仪器专用钻铤、泥浆流道、探测器仓和放射源源仓。放射源源仓的放射源室在随钻密度测井仪器专用钻铤上与探测器仓轴线成90°角的位置;沿放射源室中心轴线另一端方向加工有杯状放射屏蔽体仓的杯型槽,内部永久固定有相配的放射屏蔽体;放射源室旁还加工有准直孔通过在随钻密度仪器专用钻铤上分别加工放射源室与镶嵌放射屏蔽体,将放射源与屏蔽体分离放置,保证放射源在随钻的恶劣环境下安全可靠;通过对放射源进行四周屏蔽且准直孔设计,放使射源发射的放射线通过准直孔射入地层,其余放射线被屏蔽体屏蔽,提高随钻密度仪器的测量精度。
  • 密度测量仪器
  • [发明专利]连续示踪测井方法及其测井-CN201410692060.4在审
  • 宋绪琴;周金 - 杭州泛太石油设备科技有限公司
  • 2014-11-26 - 2015-04-01 - E21B47/11
  • 本发明公开了一种连续示踪测井方法及其测井仪,方法按如下步骤:A.通过电缆线将连续示踪的测井仪下到井内,测井仪喷嘴位于待测水嘴、喇叭口上方或目标层位附近;B.通过井上控制仪器发出指令,放射示踪剂例如同位素喷出;C.通过井上控制仪器发出指令,连续示踪测井仪以水嘴、喇叭口上方或目标层位为中心上下移动多次跟踪放射示踪剂,根据移动的位置,伽马仪记录检测到曲线数据;D.用任意两条曲线的数据做运算可得到两个脉冲之间的深度差本发明还公开了一种连续示踪的测井仪。本发明具有操作方便、节省时间,减少放射材料的用量,降低环境污染,提高工作效率的有益效果。
  • 连续测井方法及其

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