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公开(公告)号:CN105545276B
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201511013566.9
申请日:2015-12-31
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种单翼振动式消泡装置,包括管状的壳体,隔板将壳体内的空间分为缓冲腔和反应腔,反应腔内安装有与壳体同轴的滤网,隔板开设有与壳体同轴的通孔一,通孔的内径小于滤网的内径,通孔的内壁上固定有与通孔同轴的弹簧;壳体的管壁上沿径向开有入口管道和出口管道。本发明提供的单翼振动式消泡装置实现气水混合物的减速和药剂随进气量的循环振动以及药剂的充分隔离反应,促使药剂消泡完全,加强药剂的利用和气水混合物的充分反应,提高了分离器的工作效率,且保证了脱水撬输气管道的输送效率,延长了脱水撬和管道的使用寿命。
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公开(公告)号:CN105484726A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510927907.7
申请日:2015-12-15
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种气井小流量计量撬装装置,其装置进口(1)通过装有进口阀门(10)的管道与气液分离器(2)的进口联接,气液分离器(2)顶部出口与旋进漩涡流量计(5)联接,其底部出口与电磁阀(4)和电子流量计(6)连通,气液分离器(2)上安装有液位计(3);电子流量计(6)通过阀门二(12)与反向稳定器(7)连通;旋进漩涡流量计(5)经管道与阀门一(11)联接;阀门一通过管道与反向稳定器(7)连通,装置出口(8)通过带有出口阀门(13)的管道连通反向稳定器(7)和阀门一之间的管道;该装置还包括太阳能蓄电系统(9)。本发明针对气井小流量测量问题,克服了目前单井中多相流测量精确度低、成本高的缺点。
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公开(公告)号:CN106833572B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201611167107.0
申请日:2016-12-16
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C09K8/508 , C08F291/08 , C08F291/06 , C08F222/38 , E21B33/13
Abstract: 本发明提供了一种固化水暂堵压井工作液,包括10~40%的固化水体系和60~90%的防膨稳定液,固化水体系由下述组分按下述质量百分比组成:1.1~1.5%主剂,0.3%~0.5%固化引发剂,余量为水;该工作液的制备方法包括:步骤1)取配方量主剂2)取配方量固化引发剂、防膨剂3)将配方量清水注入容器中,依次加入配方量主剂和固化引发剂,搅拌均匀即得固化水体系4)加入配方量的防膨稳定液,即得固化水暂堵压井液,并采用酸化破胶与液氮排液相结合的排液方法。该工作液制备工艺简单,无需胶体保护剂,大大提高了堵漏效率,减少堵漏成本,减少了地层伤害,解决了气井施工过程中塌漏同存,储层保护性能差的问题,对加快油气勘探开发速度具有重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN106833572A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611167107.0
申请日:2016-12-16
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C09K8/508 , C08F291/08 , C08F291/06 , C08F222/38 , E21B33/13
Abstract: 本发明提供了一种固化水暂堵压井工作液,包括10~40%的固化水体系和60~90%的防膨稳定液,固化水体系由下述组分按下述质量百分比组成:1.1~1.5%主剂,0.3%~0.5%固化引发剂,余量为水;该工作液的制备方法包括:步骤1)取配方量主剂2)取配方量固化引发剂、防膨剂3)将配方量清水注入容器中,依次加入配方量主剂和固化引发剂,搅拌均匀即得固化水体系4)加入配方量的防膨稳定液,即得固化水暂堵压井液,并采用酸化破胶与液氮排液相结合的排液方法。该工作液制备工艺简单,无需胶体保护剂,大大提高了堵漏效率,减少堵漏成本,减少了地层伤害,解决了气井施工过程中塌漏同存,储层保护性能差的问题,对加快油气勘探开发速度具有重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN105740639A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610095220.6
申请日:2016-02-19
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G16Z99/00
Abstract: 本发明属于天然气、石油、煤炭等矿产开采领域,具体涉及一种水平井地质三维导向方法,包括三维空间地层对比、沉积微相分析、随钻参数跟踪评价和地质模型优化,这种水平井地质三维导向方法能够准确刻画储层的空间立体展布规律及其特征,实现了定性的地质导向向定量、半定量地质导向转变,以真倾角为基础的地层对比,实现了储层由二维平面对比至三维空间闭合的升华,实现了精细对比区域地层及储层展布情况,有效保证了水平井的入靶成功率;该三维导向方法在储层三维空间对比闭合基础上,开展以沉积微相赋存规律、砂体地质规模及特征分析为核心的水平井地质三维导向,扩展并延伸水平井地质导向新方法和技术,推动水平井规模化开发和应用。
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公开(公告)号:CN105781521B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201510991999.5
申请日:2015-12-24
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B47/00
Abstract: 本发明属于天然气开发技术领域,该发明针对苏里格气田的井间串接、低成本开发模式,即多口单井采气管线连至一条干管进行集输,井口仅有天然气流量计,缺少产液量计量装置,无法获知单井产液量,给气田开发带来了诸多难题。该发明具体内容是“气井单井产液量确定方法”,该方法利用单井水质稳定性、唯一性特点,结合现有气田动态监测单井水质组分数据,通过测量干管总流量及水质组分,依据自然界物质守恒原理,利用单井水质离子等参数建立多元一次方程,最终快速测定单井产液量,为评价排水采气措施有效性及在气水分布关系复杂区域开展井位部署等提供准确依据。
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公开(公告)号:CN105781521A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201510991999.5
申请日:2015-12-24
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B47/00
CPC classification number: E21B47/00
Abstract: 本发明属于天然气开发技术领域,该发明针对苏里格气田的井间串接、低成本开发模式,即多口单井采气管线连至一条干管进行集输,井口仅有天然气流量计,缺少产液量计量装置,无法获知单井产液量,给气田开发带来了诸多难题。该发明具体内容是“天然气单井产液量计算方法的确定”,该方法利用单井水质稳定性、唯一性特点,结合现有气田动态监测单井水质组分数据,通过测量干管总流量及水质组分,依据自然界物质守恒原理,利用单井水质离子等参数建立多元一次方程,最终快速测定单井产液量,为评价排水采气措施有效性及在气水分布关系复杂区域开展井位部署等提供准确依据。
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公开(公告)号:CN105545276A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201511013566.9
申请日:2015-12-31
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种单翼振动式消泡装置,包括管状的壳体,隔板将壳体内的空间分为缓冲腔和反应腔,反应腔内安装有与壳体同轴的滤网,隔板开设有与壳体同轴的通孔一,通孔的内径小于滤网的内径,通孔的内壁上固定有与通孔同轴的弹簧;壳体的管壁上沿径向开有入口管道和出口管道。本发明提供的单翼振动式消泡装置实现气水混合物的减速和药剂随进气量的循环振动以及药剂的充分隔离反应,促使药剂消泡完全,加强药剂的利用和气水混合物的充分反应,提高了分离器的工作效率,且保证了脱水撬输气管道的输送效率,延长了脱水撬和管道的使用寿命。
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公开(公告)号:CN204312063U
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201420688332.9
申请日:2014-11-17
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B49/08
Abstract: 本实用新型属于采集取样领域,具体涉及一种井筒水样采集工具,包括上接头、保护套、连接头、液筒和泄液座,上接头下端与保护套连接,保护套下端与连接头上端连接,连接头下端与液筒活动扣接,液筒下端与泄液座连接;连接头和液筒上分别设置有内进液孔和外进液孔,且内进液孔和外进液孔均位于连接头和液筒的扣接部位;泄液座内部穿有阀杆,阀杆设置有横向贯穿的泄液通道,泄液座上设置有泄液孔,且泄液孔与阀杆的泄液通道在竖直方向上相错开。巧妙地利用重力与井下液体浮力及上提拉力的作用,实现取水样通道自动开关;在地面上将采集工具液体取出更加方便实用,设计合理,方便操作。
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公开(公告)号:CN204371272U
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201420765182.7
申请日:2014-12-09
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/22
Abstract: 本实用新型属于油气田采气生产技术领域,具体涉及一种双阀式泡排棒投放装置,包括药品罐和连接在药品罐底部的采气树连接管线,采气树连接管线中设置有两个阀门,两个阀门之间形成空腔,所述药品罐内底部安装有旋转电机。这种双阀式泡排棒投放装置,可通过远传电台网络信号控制电动执行机构运转,实现了泡排棒的按时、定量自动投放,降低了人工投棒的劳动强度及操作成本。同时,避免了气井积液进入药品罐导致药品水化的问题。
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