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公开(公告)号:CN102606147A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210050146.8
申请日:2012-02-29
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种随钻地层测试仪,克服现有随钻地层测试仪维修不便的缺陷,该随钻地层测试仪包括嵌入在钻铤基体内部用于测量钻井井筒内泥浆的压力的环控压力测量模块、用于测量从地层中抽取的地层流体压力的地层压力测量模块、用于伸出和收回抽吸地层流体的探针的推靠器、用于在阀控模块出现故障时利用自身所存储的压力收回已经张开的推靠器的液压蓄能器模块、根据电路控制通讯模块的指令控制推靠器张开或者收回的阀控模块以及用于向外传送环控压力测量模块测量的井筒内泥浆的压力值以及地层压力测量模块测量的抽取的地层流体的压力值、向阀控模块发送指令的电路控制通讯模块。本发明提高了仪器现场维护的便利性,减少了井口的占用时间。
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公开(公告)号:CN101943149B
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201010171613.3
申请日:2010-05-06
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种便携式气驱注油装置,包括:液压缸,所述液压缸内部密封套设有可沿所述液压缸内壁滑动的活塞,所述活塞将所述液压缸分隔为气腔与油腔,所述气腔连接设置有可连通气源的气驱管路,所述油腔连接设置有可连通被注油设备的注油管路;气驱管路,所述气驱管路上设置有便于与所述气源快速连接的气端快速接头;注油管路,所述注油管路上依次连接设置有用于压力保护的溢流阀、用于过滤油液的过滤器及便于与所述被注油设备快速连接的油端快速接头。本发明采用气动驱动注油,动力源方便,又无需使用油箱,只需使用液压缸,体积小且形状规则,便于携带与使用,且使用气动驱动及快速接头,注油效率高。
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公开(公告)号:CN102278298A
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201110179823.1
申请日:2011-06-29
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种地层测试快速泵抽模块,包括:上基体,所述上基体一端设置有上接头,所述上基体内插装设置有电路骨架;下基体,所述下基体一端设置有下接头,所述下基体内设置有大排量自动往复流体柱塞泵,所述下基体内还插装设置有流体识别传感器,所述下基体通过混合流体电气对接结构连接所述上基体。本发明采用大排量自动往复流体柱塞泵泵效高,可实现快速抽排,本发明采用流体识别传感器,可方便识别流体,有利于进行抽排控制,本发明采用插装结构连接流体识别传感器及电路骨架,并通过混合流体电气对接结构连接上、下基体,方便可靠快捷。
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公开(公告)号:CN101864953A
公开(公告)日:2010-10-20
申请号:CN201010193287.6
申请日:2010-05-27
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种抽取地层流体的推靠装置,包括:主缸体,在该主缸体的底部设置有轴向延伸的中心导向杆,在该中心导向杆上依次套设有第一推靠活塞和第二推靠活塞;在主缸体的侧壁上设置有张开油口、地层流体口和收缩油口,张开油口通过沿轴向设置在主缸体侧壁内的张开油路与主缸体的张开油腔相连通,地层流体口通过流体通道与中心导向杆的流体入口相导通,流体通道包括依次贯通的沿轴向设置在主缸体侧壁内的第一通道、沿径向设置在主缸体底部的第二通道和沿轴向设置在中心导向杆内的第三通道,收缩油口通过沿轴向设置在主缸体侧壁的收缩油路与主缸体的收缩油腔相连通。本发明集成度高,占用空间小,使得本发明的控制油路和流体通道设置得更合理。
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公开(公告)号:CN101839131A
公开(公告)日:2010-09-22
申请号:CN201010171614.8
申请日:2010-05-06
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油田服务股份有限公司
Inventor: 冯永仁
Abstract: 本发明公开了一种优化圆柱基体内部轴向流体管线的方法,是:在基体上设置一个以上切断沿基体轴向开设的流体通道的密封隔断,每一个密封隔断对应设置一个测试单元,测试单元的输入端和输出端分别与密封隔断两侧的通道相连通。本发明还公开了一种优化圆柱基体内部轴向流体管线的结构,包括:基体,沿所所述基体轴向开设有流体通道,在所述基体上设置有一个以上切断所述流体通道的密封隔断,每一个密封隔断对应设置一个测试单元,测试单元的输入端和输出端分别与密封隔断两侧的通道相连通。本发明避免了在一个基体上开设多个流体通道,使所需细长孔数量大大减少,而且给基体设计、加工带来了极大的方便,大大优化了基体的结构。
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公开(公告)号:CN101575971A
公开(公告)日:2009-11-11
申请号:CN200910085832.7
申请日:2009-06-01
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油田服务股份有限公司
IPC: E21B49/08
Abstract: 本发明公开了一种地层测试器,改变现有技术中的整体式结构,以方便维护、故障排除等情况下的拆卸和安装。该地层测试器采用模块式结构,包括:液压动力短节,提供液压动力;探头短节,坐封地层并抽取地层液体,监控地层压力,获得地层压力在抽取时的监控数据并记录;流体特性分析短节,对地层液体进行流体特性分析;泵抽出口控制短节,根据流体特性分析的结果,泵排不合格的地层液体,对合格的地层液体进行取样获得取样结果;电子线路短节,接收地面控制命令,将地面控制命令转换为控制信号,并将监控数据及取样结果传输给地面控制系统。本发明采用模块式结构,有利于测试器的故障诊断以及维修和维护。
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公开(公告)号:CN100523431C
公开(公告)日:2009-08-05
申请号:CN200510134221.9
申请日:2005-12-12
Applicant: 中海油田服务股份有限公司 , 中国海洋石油总公司 , 石油大学(北京)
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明提供一种模拟油水两相共渗情况下电缆地层测试的方法,该方法主要包括以下步骤:a、建立油水两相共渗情况下电缆地层测试过程的几何和数学模型;b、将测试几何模型离散为有限个网格,设置有限元模型的地层和仪器参数,建立测试的有限元模型;c、求解得到各网格节点处的压力和饱和度值;d、计算得到测试区域压力场和饱和度场变化与地层及仪器参数之间的关系。本发明所述的方法能够在短时间和低代价的情况下对多种地层和仪器参数组合进行模拟,考察不同地层条件下各种参数仪器的测量压力响应和相饱和度的变化,从而达到优化地层测试器参数,指导仪器应用的目的。
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公开(公告)号:CN1763564A
公开(公告)日:2006-04-26
申请号:CN200510123924.1
申请日:2005-11-24
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本发明为用于高温高压环境下的电阻率电导率传感器,包括外壳,该外壳由螺接或卡合的上、下密封盖构成,下密封盖内壁上插设或固定设置有外绝缘套,外绝缘套内上、下设有电阻率测量装置以及电导率测量装置,该外壳上设有供流体流通的流体入口以及流体出口,该流体入口以及出口由三个环形通道间隔设置,环形通道内设置密封元件,电阻率测量装置、外绝缘套以及上密封盖之间形成一个与流体入口相通的第一腔体,电阻率测量装置和电导率测量装置的内部具有与第一腔体导通的第二腔体,电导率测量装置、外绝缘套与下密封盖之间形成有与第二腔体和流体出口相连通的第三腔体,所述的第三腔体与流体出口连接。本发明结构简单,安装方便,并且测量结果精确。
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公开(公告)号:CN1670533A
公开(公告)日:2005-09-21
申请号:CN200410008759.0
申请日:2004-03-17
Applicant: 中海油田服务股份有限公司 , 石油大学(北京)
IPC: G01N35/00
Abstract: 一种地层测试器仿真装置,包括恒压单元、带有实心半球体岩心和内腔的岩心模型、流体抽吸单元、数据采集单元和处理单元,恒压单元通过管道与岩心模型的内腔相通,流体抽吸单元通过管道与岩心模型的实心半球体岩心相通,数据采集单元包括流体抽吸压力传感器和恒压单元压力传感器,流体抽吸压力传感器设置在连接流体抽吸单元和岩心模型的管道上,恒压单元压力传感器设置在连接恒压单元压和岩心模型内腔的管道中。本发明可以进行地层测试全过程的三维物理仿真模拟,建立地层测试器三维有限元数值仿真模型,用于不同岩性、不同储层特征测试工作制度模型的建立与解释模型的修正与建立,测试精度高,数据误差小。
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公开(公告)号:CN1209568C
公开(公告)日:2005-07-06
申请号:CN03109483.X
申请日:2003-04-10
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
Inventor: 冯永仁
IPC: F16L37/28
Abstract: 本发明涉及一种流体快速接头,包括多个快接公头和快接母头,承接件和锁定件,快接公头和快接母头均包含中空本体、密封芯、后顶销及在密封芯和后顶销之间预紧的弹簧,快接公头固定于承接件上的通孔内,快接母头固定于锁定件上的通洞内,锁定件前部可对位插入承接件的前段并加以锁定,连接前所述快接公头和快接母头的密封芯与本体内壁配合密封,所述快速接头截止,连接后快接公头和快接母头的密封芯相互抵顶离开密封位置,所述快速接头导通,本发明多芯快速接头可以同时实现多个管线的连接和拆卸,从而可以缩小管线之间的安装距离,使管线之间的连接集成化,节省空间。
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