一种径向振打方法
    81.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111894507A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010677007.2

    申请日:2020-07-14

    IPC分类号: E21B31/107 E21B28/00

    摘要: 本发明公开了一种径向振打方法,包括:安装偏心轮的振打本体内设置导流风道;向导流风道持续输送空气,空气在导流风道流动形成导流风,导流风带动偏心轮旋转;偏心轮的偏心旋转迫使振打本体产生径向振动,进而实现径向振打。本发明利用风力驱动偏心轮旋转,偏心轮的自身旋转产生偏心运动、迫使振打本体产生径向振动。为了解决钻孔过程钻杆出现卡阻或卡死这一问题,本发明通过径向振打装置将钻出的粉尘向当前钻孔周围挤压并扩散,采用扩孔方式使得钻杆恢复转动。

    一种地面控制水力脉冲装置及其应用

    公开(公告)号:CN111852432A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010839868.6

    申请日:2020-08-19

    IPC分类号: E21B43/26 E21B28/00

    摘要: 本发明涉及一种地面控制水力脉冲装置及其应用,属于采油工艺技术领域,装置包括变频伺服脉冲装置和恒压供液装置,所述变频伺服脉冲装置包括液压油箱、油压泵、变频伺服控制阀和动力转换器,液压油箱分别连接油压泵和变频伺服控制阀,油压泵连接至变频伺服控制阀,变频伺服控制阀连接至动力转换器;所述恒压供液装置包括蓄水池、注水泵和压力储存器,注水泵一端连接蓄水池,另一端连接压力储存器,压力储存器连接至动力转换器一端。本发明装置置于地面,现场应用施工中操作、维修、检测方便快捷,同时可以调节水力脉冲的频率,适应不同的油田环境。

    一种土层蠕动式自平衡静压给进成孔系统

    公开(公告)号:CN111852328A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010830689.6

    申请日:2020-08-18

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明公开了一种土层蠕动式自平衡静压给进成孔系统,属于岩土工程施工领域,包括双静压钻头交替伸缩破泥成孔机构、蠕动式自加压给进机构、高频低幅旋振发生机构、探头仓及探头仓开合机构;本发明采用仿生自平衡自适应原理通过双静压钻头交替伸缩破泥成孔机构联合蠕动式自加压给进机构自动完成向下静压给进;采用双钻头交替伸缩方式能够将总的给进力集中施加在内钻头或外钻头上,更有利于静压快速结进;通过高频低幅旋振发生机构产生的高频低幅振动并作用在钻头上,这有利于整套钻具顺利破泥进尺;具有简单、快速、高效、节能和低成本的优点。

    流体自激压力脉冲震荡发生装置及使用方法

    公开(公告)号:CN111749635A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010695235.2

    申请日:2020-07-19

    IPC分类号: E21B28/00 E21B43/25

    摘要: 本发明涉及一种流体自激压力脉冲震荡发生装置及使用方法,其中震荡发生装置包括中心管,以及套设在中心管外侧的固定套和动套,固定套与中心管之间设有开口朝向动套的环形空隙,中心管管壁上开设有连通环形空隙与中心管内腔的通孔;动套包括启闭段和伸入段,启闭段与中心管密封滑接且在启闭段与中心管之间设有环形空腔,环形空腔的横截面积大于环形空隙的横截面积,中心管管壁上还设有连通环形空腔与中心管内腔的喷嘴。本发明利用压力差使动套上下往复运动,从而使喷嘴交替被封堵和敞开,动力液通过喷嘴向生产层频繁交替喷出,产生压力脉冲,可极大地提高了油水井解堵效果。

    水力振荡器
    85.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109236188B

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201811143306.7

    申请日:2018-09-28

    IPC分类号: E21B7/24 E21B28/00

    摘要: 本发明公开了水力振荡器,包括:套筒,其为中空结构,所述套筒上端连接上接头、下端连接螺杆定子,所述上接头也为中空结构且套筒、螺杆定子和上接头三者轴线重合;螺杆转子,其上端通过连杆连接万向轴下端,所述万向轴位于套筒内;动阀,其通过动阀座固定并位于上接头内,所述动阀座下端连接万向轴上端,所述动阀座为中空结构且还具有连通套筒与万向轴之间空间的多个通道,所述动阀具有多个流道孔;静阀,其位于动阀上方且通过静阀座连接于上接头内壁,所述静阀也具有流道孔,所述静阀与动阀紧贴。本发明既解决了水力脉冲发生螺杆工具压耗高的问题,又解决了阀难以更换的问题。

    冲击波发生装置和油气井增产的方法

    公开(公告)号:CN111608625A

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN202010655432.1

    申请日:2020-07-09

    IPC分类号: E21B43/25 E21B28/00

    摘要: 本发明的实施例提供了一种冲击波发生装置和油气井增产的方法,涉及电脉冲技术领域。冲击波发生装置包括依次电连接的电源、变压器、整流装置、高压储能电容、放电开关和水中负载,电源用于为装置持续工作提供电能,变压器和整流装置用于将电源输出的低压交流电转换为所需的高压直流电,高压储能电容用于进行存储电能,放电开关用于在导通后、使高压储能电容存储的电能加载到水中负载、形成冲击波。油气井增产的方法采用冲击波发生装置,并使形成的冲击波的频率与油气井中储层的固有振动频率相等。本装置和方法利用电脉冲放电产生的冲击波与油气井中储层共振来进行油气井增产,兼具冲击波强度大、增产效果好和工作重复稳定性高的优点。

    用于井下作业的超声波换能器

    公开(公告)号:CN111364934A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010342484.3

    申请日:2020-04-27

    IPC分类号: E21B28/00 E21B37/00 E21B43/25

    摘要: 本发明公开一种用于井下作业的超声波换能器,涉及井下作业工具技术领域,包括:导电金属管和多个沿导电金属管的轴线方向首尾相接的换能组件,换能组件包括耐高温绝缘骨架、压电陶瓷管以及多个压电铜片,耐高温绝缘骨架为筒状结构,且导电金属管、耐高温绝缘骨架以及压电陶瓷管由内至外嵌套设置,耐高温绝缘骨架的外侧壁上设置有多个安装槽,多个安装槽与多个压电铜片一一对应,一个压电铜片安装于一个安装槽内,且压电铜片与导电金属管以及压电陶瓷管均导通。该用于井下作业的超声波换能器耐高温性能好,能够适应井下高温环境,且输出功率大,能够满足井下大输出功率需求。

    一种随钻井下震源短节
    88.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110847836B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201911168312.2

    申请日:2019-11-25

    发明人: 李皋 简旭 方潘 许明

    摘要: 本发明涉及一种随钻井下震源短节,包括上筒体(1)、中筒体(2)、下筒体(3)和内套筒(4),所述上筒体(1)与中筒体(2)通过花键接头连接,中筒体(2)与下筒体(3)通过锥螺纹连接,中筒体(2)底部设置有多个弹簧(5),下筒体(3)内设置有外套筒(6)、滑块(7)和高性能磁钢(8),高性能磁钢(8)设置于外套筒(6)下方,所述弹簧(5)位于外套筒(6)内,内套筒(4)通过传动螺纹(11)与滑块(7)连接,滑块(7)下滑冲击高性能磁钢(8)产生振动波,高性能磁钢(8)吸附住滑块(7)防止二次冲击,上筒体(1)可以通过花键接头向中筒体(2)传递扭矩。

    一种内聚焦式防结蜡装置
    89.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111236887A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010053322.8

    申请日:2020-01-17

    IPC分类号: E21B37/00 E21B28/00

    摘要: 本发明公开了一种内聚焦式防结蜡装置,所述内聚焦式防结蜡装置由压电陶瓷筒体、压电陶瓷筒座、压电陶瓷筒盖、进液管、出液管和压力监测系统组成,压力监测系统由一个压力表和两个旋塞阀组成。进液管开口一端与泵出液管口板式平焊法兰连接,另一密闭端穿过压电陶瓷筒座并焊接密封,通过压电陶瓷筒座内的管身均匀打孔;出液管开口一端与冷却箱入液管板式平焊法兰密封连接,另一密闭端穿过压电陶瓷筒盖并焊接密封,通过压电陶瓷筒内的出液管身均匀打孔;压电陶瓷筒体内封装压电陶瓷环,筒体底端螺栓连接焊接有进液管的压电陶瓷筒座,筒体顶端螺栓连接焊接有出液管的压电陶瓷筒盖。本发明的技术效果是:确定原油含蜡量、流速、温度和压电陶瓷功率之间的匹配关系。

    一种非常规油气脉冲共振增效的方法及装置

    公开(公告)号:CN111042787A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911244932.X

    申请日:2019-12-06

    申请人: 龚大建

    发明人: 龚大建 于晓荣

    IPC分类号: E21B43/26 E21B28/00

    摘要: 本发明实施例公开了一种非常规油气脉冲共振增效的方法及装置,属于页岩气开采装置技术领域,其技术方案如下,包括设置地面上的多个钻井和设置到钻井内的套管,套管外壁与钻井井壁通过固井水泥固定贴合,每个所述套管内均设置有用于敲击套管内壁以向层页岩中发出振动波的敲击机构,所述敲击机构敲击套管内壁的频率与目的层的固有频率相同,以解决现有技术中由于致密储层中的页岩油气流动性较差,利用水平钻井及大规模水力压裂以对致密油气开发的效果较差的问题。