一种基于定产量生产的产水气井生产模拟装置及方法

    公开(公告)号:CN111720111A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010626181.4

    申请日:2020-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于定产量生产的产水气井生产模拟装置及方法,可以进行产水气井产气规律物理模拟,得到产水气井产气规律。包括依次串联的第一恒速恒压泵、第一控制阀、中间容器、第二控制阀、第一岩心夹持器、调压阀、第二岩心夹持器、回压阀、流量计,第一岩心夹持器、调压阀之间连接有两条并联管路,各并联管路分别具有耐压干燥管、放空阀,中间容器、第二控制阀之间连接有第四控制阀、氮气气瓶,第一岩心夹持器通过加热系统进行温度控制,第一岩心夹持器通过围压系统设置围压,第二岩心夹持器通过围压自动跟踪泵设置围压,回压阀通过第二恒速恒压泵设置回压,第一岩心夹持器之间的两端、第二岩心夹持器的两端分别设有压力传感器。

    一种基于定产量生产的含硫气井生产模拟装置及方法

    公开(公告)号:CN111794729A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010811572.3

    申请日:2020-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于定产量生产的含硫气井生产模拟装置及方法,可以进行含硫气井产气规律物理模拟,得到含硫气井产气规律。包括依次串联的第一恒速恒压泵、第一控制阀、中间容器、第二控制阀、第一岩心夹持器、第三控制阀、调压阀、第二岩心夹持器、回压阀、干燥管、流量计,回压阀、干燥管之间并联有两装硫酸铜溶液的锥形瓶;中间容器、第二控制阀之间通过三通接头连接有第四控制阀、含硫气瓶,第一岩心夹持器通过加热系统进行温控,第一岩心夹持器通过围压系统设置围压,第二岩心夹持器通过围压自动跟踪泵设置围压,回压阀通过第二恒速恒压泵设置回压,第一岩心夹持器之间的两端、第二岩心夹持器的两端分别设有压力传感器。

    一种磁偏转式阵列阴极
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116230468A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310183155.2

    申请日:2023-03-01

    Abstract: 本发明公开了一种磁偏转式阵列阴极,包括:外壳、网格结构和偏转构件;所述网格结构和所述偏转构件安装于所述外壳内部;所述网格结构用于产生电子;所述偏转构件用于将所述电子偏转、加速。本发明通过使用片选电极,能够避免部分阴极本体与阳极之间短路后导致整个器件失效,从而提高阴极的可靠性和寿命。同时采用磁偏转方式将电子束引出也能减少阴极本体收到环境污染和外界离子等的轰击导致产品失效,增加了产品的可靠性。采用引出端增加栅极组件,可实现电子束的聚焦和能量增强,使得电子源可以应用在电流需求的场合。

    一种基于多元回归的气藏采收率预测方法

    公开(公告)号:CN114021821A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111313995.3

    申请日:2021-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于多元回归的气藏采收率预测方法,包括如下步骤:选取目标储层岩石,将储层岩石加工成平行样品并进行预处理;根据选取的目标储层特征,预先确定多个对储层气藏采收影响的单因素,并通过对应实验获取每个单因素的目的参数;分析每个单因素对气藏采收率的影响,筛选出对气藏采收率起主要影响的多个单因素;基于多元回归模型,计算采收率的预测值。本发明更加真实的还原了储层气体的产出过程,并利用多元回归将多个主控因素带入计算得到采收率,减小了采收率的计算误差,与传统采收率预测方法相比,大大降低了对现场生产数据的依赖,同时还适于各类气藏、不同开发方式和不同开发阶段的气藏预测,适用广泛。

    一种高温高压页岩等温吸附仪样品缸密封结构

    公开(公告)号:CN211426157U

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201922429330.3

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本实用新型提供了一种高温高压页岩等温吸附仪样品缸密封结构,包括样品缸和密封盖,样品缸内设有样品室,样品室具有上腔室和下腔室,上腔室具有锥形内密封面,上腔室用于放置密封堵头,下腔室用于放置待测试样品,密封堵头下端具有锥形外密封面和底部密封面,密封堵头的锥形外密封面与上腔室的锥形内密封面配合,底部密封面与下腔室顶部贴合,密封盖内沿竖向设有凹槽,密封堵头的上端置于该凹槽内,密封盖与样品缸固定连接时,对密封堵头施加向下的压力,使密封堵头的锥形外密封面与上腔室的锥形内密封面、底部密封面与下腔室的顶面之间形成双重密封,本结构采用可耐高温高压的双重密封结构,可多次使用、损坏部件易于更换,降低实验耗材成本。

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