一种膜材料井下油水分离装置及生产管柱与油水分离方法

    公开(公告)号:CN108222914A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201711340554.6

    申请日:2017-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种膜材料井下油水分离装置及生产管柱与油水分离方法,为安装在井下生产管柱中的膜材料工作筒,所述膜材料工作筒包括外筒、疏水亲油网膜、亲水疏油网膜和打捞头。本发明通过膜材料工作筒将整个井下生产管柱分隔为三个通道:产液进液通道,油相举升通道,水相回注通道;通过内部膜材料和通道实现油水两相在工作筒内的分离、油相举升及水相回注功能;工作筒根据产液量不同可多级并联使用;膜材料工作筒不需要配置复杂的辅助设施,操作简单,在常规管柱中位置为电潜泵之后,具备打捞接口,可实现定期投捞更换网膜材料;同时,在回注通道设有回注水含油监测装置,可实现回注水水质的实时在线监测;具有适用范围广、分离效果较佳等优点。

    一种大排量井下油水分离环空测调系统

    公开(公告)号:CN104989369B

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201510317024.4

    申请日:2015-06-10

    Abstract: 本发明涉及井下油水分离及测调技术,公开了一种大排量井下油水分离环空测调系统,具体为环空测调装置与大排量井下油水分离管柱相结合。大排量井下油水分离管柱将系统分为产液层产出液进入油水分离器通道、分离后低含油产出水环空回注通道和富含油产出液举升通道;环空测调装置通过监测环空回注通道内低含油污水的压力和流量,并进行回注流量调节,从而调节分流比,保证井下油水分离系统稳定。本发明可以保证大排量井下油水分离系统的稳定,提高油水分离效果;测调系统精度高,可为油藏方案设计提供准确的产液流量、回注流量数据,保证方案设计准确性;系统组成结构简单,同时可满足50m3/d至3000m3/d的环空测调流量量程范围。

    一种油管内封隔射流装置
    44.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117703302A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311600915.1

    申请日:2023-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种油管内封隔射流装置,包括依次连接的上接头、桥式通道、连接短节、角度调节机构、芯轴和下接头;上接头靠近桥式通道的一端连接喷嘴;桥式通道包括地层液通道和混合液通道,地层液通道与连接短节连通,混合液通道靠近喷嘴的一端设有喉管,另一端与外部连通;角度调节机构包括角度调节帽、锁紧帽和角度调节下短节,角度调节帽和角度调节下短节均套设在连接短节上并通过锁紧帽紧固;芯轴外套设胶筒,芯轴与胶筒之间形成环空;上接头上设有管线上接头,芯轴上设有管线下接头,管线上接头和管线下接头之间设有管线,使上接头与环空连通。本发明可以实现射流和封隔的功能,具有排液效率快、施工方便、成本低等技术优势。

    一种取样注入切换阀及其取样注入方法

    公开(公告)号:CN114198055B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202010911277.5

    申请日:2020-09-02

    Abstract: 本发明提供一种取样注入切换阀及其取样注入方法,在柱通道油管的连接处安装过流短节,在过流短节的侧壁上开设有过流短节过流孔,过流短节的开口端与转换外套的尾端相连,转换外套的首端与上接头的尾端螺纹连接,在上接头的首端安装取样注入接头,取样注入接头与上接头的内腔相连通,取样注入接头通过液控管线与地面管线相连,转换外套和上接头的内腔形成一过流腔,单流阀的尾端和活塞阀的首端相连后安装在过流腔内。该切换阀结构简单紧凑、功能集成、操作方便,一件工具实现取样注入两种功能,节约井下空间,取样注入采用同一条穿越管线,减少管线穿越通道设置,节约管柱及井口穿越改造成本。

    一种连续水力冲击工具及作业方法

    公开(公告)号:CN112196507A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202010807599.5

    申请日:2020-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种连续水力冲击工具及其作业方法,工具包括液压缸组件、尾管组件和气路组件,本装置的一次水力冲击效果强、水力冲击次数可自由设置:采用气路设计,不断再造具有低气压的冲击室,能实现每次水力冲击的冲击室内外都具有巨大压差,从而确保每次水力冲击效果强,可根据所需水力冲击的次数从而设置气罐中注气压力大小;工具结构更加稳定可靠,确保管柱安全:气路的设计使得活塞上移更加稳定可靠,避免了液体压缩性小导致的管柱提升受限问题。液压方式避免了提升方式对管柱安全、封隔器坐封可靠性等问题影响;可实现多储层段连续性作业:不采用封隔器及管柱提升,因此不存在封隔器解封及不断密封的问题,可实现任意储层段连续作业。

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