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公开(公告)号:CN110658094B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN201810694432.5
申请日:2018-06-29
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N5/00
Abstract: 本发明公开了一种泥浆清洗液清洗效果的评价系统及评价方法,属于油气田开发技术领域。所述评价系统包括:模拟井筒、气体供给装置、液体供给装置、加热装置;模拟井筒包括:外筒体、设置在外筒体内的内筒体;内筒体顶部与外筒体相抵,底部设置有与外筒体内腔贯通的第一出液口;外筒体顶部设置有与内筒体、外筒体之间的环形空间贯通的加压口、第二出液口,以及与内筒体贯通的进液口;气体供给装置与加压口连通,用于向模拟井筒内注入模拟页岩气;液体供给装置通过动力泵与进液口连通,用于向模拟井筒内注入预设流速的泥浆清洗液;加热装置设置在外筒体上,用于将模拟井筒加热至预设温度。本发明可对泥浆清洗液的清洗效果进行精确评价。
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公开(公告)号:CN114483015A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011144680.6
申请日:2020-10-23
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明实施例提供一种超深层气藏巨厚储层改造复合分段方法和装置,包括以下步骤:根据标志层中的各储层的储层特征,确定标志层中储层对应的精细分层,其中,每个精细分层包括至少一个储层,各精细分层对应的储层的储层特征之间的差值小于或等于预设阈值;根据相邻相似特征,确定各精细分层对应的机械分层,每个机械分层包括至少一个精细分层;根据相似相邻特征,确定机械分层对应的暂堵分层;对暂堵分层进行改造。本发明实施例提供的一种超深层气藏巨厚储层改造复合分段方法,使得超深层气藏巨厚储层在进行改造时可以实现对储层的均匀改造,使巨厚储层改造更加充分,实现单井大幅提产。
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公开(公告)号:CN110847871B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN201810948910.0
申请日:2018-08-20
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种自生热剂及其应用,属于油气开采解堵领域。自生热剂包括:第一药剂和第二药剂;第一药剂包括含氮化合物和酸性催化剂;第二药剂包括亚硝酸盐;第一药剂和第二药剂均通过粘结剂形成固体块状;第一药剂和第二药剂的密度均为1.4g/cm3‑1.8g/cm3。该自生热剂可溶解于水,第一药剂中的含氮化合物在酸性催化剂的作用下与第二药剂的亚硝酸盐发生反应,生成氮气并放出热量。在生成氮气的搅动下,热量快速传递给天然气水合物,天然气水合物受热分解。该固体块状的自生热剂投入油管中后,直接下沉到达天然气水合物表面,边溶解边反应边加热分解天然气水合物,具有反应速度可调、安全风险小、成本低和对天然气水合物解除效果好等特点。
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公开(公告)号:CN108732010B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201710272321.0
申请日:2017-04-24
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种压裂裂缝的模拟及评价装置及方法,属于压裂酸化领域。该装置包括:岩心夹持机构,用于夹持边长500‑1000mm,内部埋置有模拟井筒的立方体形岩心样品;真三轴应力加载机构,对岩心样品施加X轴方向、Y轴方向及Z轴方向上的三轴应力;加热机构,将岩心样品加热至预设温度;酸液及压裂液注入机构,将酸液及压裂液注入岩心样品的模拟井筒中,使岩心样品起裂并延伸裂缝;裂缝表征机构,用于将裂缝表征物注入岩心样品的裂缝中;缝网评价机构,用于根据裂缝中的裂缝表征物,评价岩心样品的缝网;压裂数据采集及处理机构,用于获取表征岩心样品模拟起裂过程的数据,处理并输出。该装置能准确定位和描述复杂或细小裂缝进行,评价裂缝轨迹和体积。
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公开(公告)号:CN107871028B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201610852962.9
申请日:2016-09-26
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 本申请实施例公开了一种层序地层的级别划分方法及装置,所述方法包括:计算得到目标层段的伽马测井数据的最大熵谱值;计算目标层段的伽马测井数据与最大熵谱值的比值,得到所述比值与深度之间的函数关系表达式;利用所述函数关系表达式,计算目标层段某一任意深度的伽马测井数据与最大熵谱值的比值,根据所述比值的计算结果,划分所述某一任意深度对应的层序地层的级别。利用本申请中各个实施例,可以实现定量划分层序地层的级别,提高划分结果的可靠性和准确度。
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公开(公告)号:CN112387177A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN201910738804.4
申请日:2019-08-12
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种适用于固体降阻剂和固体稠化剂的加注系统。该系统包括原料储存装置、原料输送装置、重量计量装置、进料漏斗、分散器;原料储存装置与原料输送装置连接向原料输送装置输送原料;原料输送装置向进料漏斗输送原料;进料漏斗设与水源连接的水分布器,向进料漏斗送水,进入进料漏斗内的原料与水在进料漏斗中接触;进料漏斗与分散器连接,向分散器输送原料与水接触后的混合物,分散器实现将混合物中的原料分散到水中形成混合液;重量计量装置实现由原料输送装置的输送出口输出的原料的重量计量。上述系统通过原料输送装置和重量计量装置控制加料速度,利用进料漏斗、分散器实现原料与水的均匀分散,最终实现原料的在线加注。
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公开(公告)号:CN107888475B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201610872860.3
申请日:2016-09-30
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 冯梅 , 胡福祥 , 赵明清 , 高毅夫 , 任安 , 阳波 , 李斌 , 周月兰 , 宋九光 , 王旭 , 冯佳 , 李伟 , 栾彦鸥 , 路纯 , 李光 , 刘瑞雪 , 朱玉立 , 万军
Abstract: 本发明提供了一种邮件的解密方法和服务器,其中,该方法包括:接收来自请求端的密文和第一公钥;将密文和第一公钥发送至认证端;接收认证端发送的基于第一公钥生成的第一私钥,并根据第一私钥对密文进行解密;接收认证端发送的第二私钥,并根据第二私钥对解密后的密文进行加密;接收请求端发送的第二公钥,并利用第二公钥对加密后的密文进行解密,若解密成功,则向请求端推送邮件。在本发明实施例中,通过两次对邮件进行加密解密的方式来保证加密邮件的安全性。在第一私钥对密文进行解密后,利用第二私钥对解密后的密文进行加密,并通过第二公钥对再次加密后的密文进行解密的方式,解决了现有技术中加密邮件中的信息可能会被他人窃取的问题。
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公开(公告)号:CN110280547A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910444329.X
申请日:2019-05-27
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 代新勇 , 邱衍辉 , 周华 , 梁祥稷 , 张鸿锋 , 郑何程 , 付研研 , 宋江峰 , 陆蔷 , 姬生雷 , 田超 , 袁怡菲 , 王兴亚 , 姜宇鹏 , 王宝玉 , 李伟 , 刘冰 , 魏清清 , 李正
IPC: B08B9/043
Abstract: 本发明提供一种刮蜡装置,包括:两个连接环,四个刀尖、两个定位立柱、刮蜡片和连接杆;其中一个连接环连接连接杆的上端,另一个连接环连接连接杆的下端;两个定位立柱的侧面上均有供连接杆穿过的通孔,以令两个定位立柱上下设置在连接杆上;每个定位立柱的两端均连接刮蜡片,刮蜡片通过定位立柱在连接杆上滑动;刮蜡片为设有调节开口的左右对称弧形结构;其中两个刀尖相对设置在刮蜡片的上端,另两个刀尖相对设置在刮蜡片的下端;每个刀尖的两侧均为弧形缺口,其中一侧的弧形缺口靠近调节开口,以全方位有效清蜡,减少工人清蜡劳动强度,避免卡井事故发生,方便工人安全快速地进行自喷井清蜡维护操作。
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公开(公告)号:CN106706465B
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201510792115.3
申请日:2015-11-17
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N5/04
Abstract: 本发明公开了一种溶硫剂评价装置及使用其的方法,属于气田开发评价技术领域。该溶硫剂评价装置包括反应釜,在该反应釜上设置有进液口和排液口,反应釜用于盛放溶硫试剂;溶硫反应器,该溶硫反应器用于盛放和过滤硫磺样品,溶硫反应器固定在反应釜的内腔中;气体供给装置与反应釜连接用于向反应釜内提供具有预设压力的气体以模拟采气井井底和生产集管线中的气体环境和压力环境;温控加热器与反应釜连接用于加热溶硫试剂;在试验时,溶硫试剂通过进液口进入反应釜的内腔,之后与溶硫反应器的硫磺样品接触并发生化学反应,在经过预定时间后反应釜内的溶硫试剂通过排液口排出以分离溶硫试剂与硫磺样品,最后通过差减法计算获得溶硫试剂的溶硫率。
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公开(公告)号:CN109692706A
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201711003700.6
申请日:2017-10-24
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: B01J29/90
Abstract: 本发明提供了一种分子筛催化剂的再生方法。该再生方法包括以下步骤:将分子筛催化剂在反应器中进行第一次再生,获得预处理催化剂;以及将预处理催化剂转移到再生设备中进行第二次再生,获得再生催化剂。通过第一次再生和第二次再生相结合的分步再生方法,清除了失活分子筛催化剂中的积碳,实现了分子筛催化剂的再生,减少了再生过程中出现飞温的风险,提高了催化剂的再生效率,同时碱性氮化合物能够与氧和碳发生氧化还原反应,快速从分子筛表面脱离,实现碱性氮中毒失活分子筛催化剂的活性恢复。
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