-
公开(公告)号:CN116591657A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310774185.0
申请日:2023-06-28
申请人: 东北石油大学
摘要: 本公开涉及一种应用于同井注采井内的水力旋流组件以及工艺管柱,所述水力旋流组件包括井下油水分离与采出模块和井下驱动与回注模块,井下油水分离与采出模块包括上长外套管、长轴、轴承安装器、旋流器、旋流器入口、桥式通道、溢流口、底流口、螺旋流道以及轴套,井下驱动与回注模块包括下长外套管、上联轴器、上保护器、电机、下保护器、下联轴器、轴承盖、上连接轴、下连接轴以及内套管;所述井下油水分离与采出模块在井下利用水力旋流器对油水混合液进行油水分离,通过上离心泵将含水率降低的采出液举升到地面,分离后的水相进入井下驱动与回注模块;所述井下驱动与回注模块在提供电力的同时将分离出来的水相直接回注地层;本公开给出的实施例能够使得分离出来的底流水相绕过电机、保护器后直接注入地下,实现采出分离与注入同步进行,降低了生产成本,适用于高含水油田的同井注采工艺中。
-
公开(公告)号:CN114776258A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210376094.7
申请日:2022-04-11
申请人: 东北石油大学
摘要: 一种动态稳流机械降粘装置。其特征在于:所述动态稳流机械降粘装置包括静态降粘模块、动态稳流剪切模块以及顶部套筒;所述顶部套筒用于引导高含聚油水混合相经由进液口流入;所述静态降粘模块用于对高含聚油水混合相进行机械剪切,以使得高含聚油水混合相的粘度被降低,然后流入动态稳流剪切模块;所述动态稳流剪切模块能够根据流量大小自动调节液体的过流面积,使得流经的高含聚油水混合相流量趋于稳定,避免因流量过大导致流速较大以至于不能充分进行机械降粘。本种装置采用机械物理降粘方法可降低高含聚油水混合相粘度,低粘度混合相有利于油水两相分离,与旋流分离器组合使用后能够提高旋流分离效率。
-
公开(公告)号:CN117489322A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311620731.1
申请日:2023-11-29
申请人: 东北石油大学
IPC分类号: E21B43/38
摘要: 本发明涉及的是同井注采井下浮动聚结强化式油水旋流分离装置,它由油水聚结模块和油水两相分离模块组成,先对油水混合液在油水聚结模块中进行聚结,再在油水两相分离模块进行油水分离;油水聚结模块包括一级螺旋流道、上油管接箍、上外套筒,一级螺旋流道的溢流通道下端固定连接分段式通流管,多个环状通道间隔设置在一级螺旋通道下部和分段式通流管外,相邻两个环状通道通过一个连环套筒固定连接;相邻两个环状通道之间的分段式通流管外滑动连接一个稳流球。本发明油滴经过环状通道改变了油滴运移轨迹,增加油滴碰撞聚集几率,使油滴聚结,小油滴聚结大油滴,每两个环状通道之间的稳流球稳定流量,增加油滴的碰撞,实现稳流、聚结、旋流一体化。
-
公开(公告)号:CN116733440A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310774175.7
申请日:2023-06-28
申请人: 东北石油大学
摘要: 本公开涉及一种用于同井注采井内的旋流聚结耦合分离模块、装置及管柱;所述模块包括三相分离单元与排砂单元;三相分离单元具有螺旋流道和聚结体,利用螺旋流道将砂相和部分水相提前分离至外部环腔,外部环腔的砂相和部分水相进入下方进行进一步的旋流分离,水相聚集在螺旋流道锥段进入水相出口,砂相直接由排砂口排出,螺旋流道内部环腔油相通过进液孔上方提前进入重力沉降区域,后经聚结体聚结从油相出口排出,水相通过下方进液孔进入重力沉降区域,形成对重力沉降过程的增强;所述排砂单元将水、砂分离后的水相注入下油管接箍内,分离后的砂相从排砂口排出;本公开给出的实施例能够利用螺旋流道在井筒内提前实现砂相分离,之后再通过旋流分离模块实现油水沉降,以聚结模块对分离后的油滴实现聚结,在井筒较小的空间内完成了油水砂的三相高效分离。
-
公开(公告)号:CN114776258B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202210376094.7
申请日:2022-04-11
申请人: 东北石油大学
摘要: 一种动态稳流机械降粘装置。其特征在于:所述动态稳流机械降粘装置包括静态降粘模块、动态稳流剪切模块以及顶部套筒;所述顶部套筒用于引导高含聚油水混合相经由进液口流入;所述静态降粘模块用于对高含聚油水混合相进行机械剪切,以使得高含聚油水混合相的粘度被降低,然后流入动态稳流剪切模块;所述动态稳流剪切模块能够根据流量大小自动调节液体的过流面积,使得流经的高含聚油水混合相流量趋于稳定,避免因流量过大导致流速较大以至于不能充分进行机械降粘。本种装置采用机械物理降粘方法可降低高含聚油水混合相粘度,低粘度混合相有利于油水两相分离,与旋流分离器组合使用后能够提高旋流分离效率。
-
公开(公告)号:CN116181308A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310239933.5
申请日:2023-03-13
申请人: 东北石油大学
IPC分类号: E21B43/38
摘要: 本发明涉及的是适用于同井注采井下控流式油‑气‑水三相分离装置,它包括上部油管、控流模块、油气水三相分离模块,控流模块设置于控流筒中,油气水三相分离模块设置于分离外筒中,上部油管、控流筒、分离外筒从上到下设置于套管中,套管与控流筒相对应处设置套管进液孔,上部油管连接控流筒,控流筒下端螺纹连接油气水三相通道,油气水三相通道下端螺纹连接分离外筒,油气水三相分离模块包括气液分离器、油水分离器、底部收集筒;通过气相收集环、油‑气两相运输管、油气水三相通道将分离好的气、油分别输送到气相环空管和油相举升管中。本发明可实现在狭小的井筒空间内有序地将多级分离后的气相和油相举升至地面,水相回注至地层。
-
公开(公告)号:CN116163704A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310247829.0
申请日:2023-03-15
申请人: 东北石油大学
IPC分类号: E21B43/38
摘要: 本公开提供了一种适用于同井注采井高含气条件下的气液分离装置及方法。主要用于解决现有井下分离装置在面对高含气条件时分离效果不好的问题。其特征在于:应用一种新型的井下气液分离装置,所述装置包含深井潜油螺杆泵驱动模块、气液旋流分离模块以及捕集循环再分离模块;使得气液两相混合液首先被深井潜油螺杆泵吸入气液旋流分离模块,在离心力及重力作用下,首次分离出的液相落至底流口,随后进入液相收集环空并被深井潜油螺杆泵采至地面,而含有少部分液相的气相在离心力及导锥的举升作用下经过多介质桥式通道排入油套环空内,位于单向多孔气旋保护衬与传动轴之间的捕集循环再分离模块将气相中二次分离出的液相捕集出来并甩向单相多孔气旋保护衬与旋流分离装置外壳环空进行再分离。
-
公开(公告)号:CN117703342A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311841229.3
申请日:2023-12-28
申请人: 东北石油大学
摘要: 本发明涉及的是一种同井注采井下单泵抽吸式聚结旋流油水分离装置,它包括聚油腔、螺旋流道、引流连接管、尾管、外壳,外壳内壁上部焊接筒形的聚油腔,聚油腔内径从上到下逐渐减小形成空心锥台腔,螺旋流道的内腔为空腔,螺旋流道焊接于聚油腔内,螺旋流道壁上设置若干油相进液孔;螺旋流道下端口焊接引流连接管,引流连接管的下端口连接引流管和尾管,引流连接管周身设置一圈圈油液入孔,每圈油液入孔下方设置环形收油槽,引流管为锥管,尾管的中上部均匀设置一圈稳压孔,每圈稳压孔下方也设置环形收油槽,尾管的下端口为油相出口,尾管与外壳之间的环形孔为水相出口。本发明边造旋边分离,油水分离时间短,聚结效果好,油水分离效率高。
-
公开(公告)号:CN117065398A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311085784.8
申请日:2023-08-26
申请人: 东北石油大学
IPC分类号: B01D17/038
摘要: 本发明涉及的是同井注采井下油水多级旋流净化装置,它包括总外壳、端盖、一级旋流模块,二级旋流模块和三级旋流模块,一级旋流模块,二级旋流模块和三级旋流模块自上至下依次连接并设置于总外壳内构成三级变尺寸复合倒锥式油水分离装置,端盖设置于总外壳的上端口,端盖有油相出口,总外壳上端均布外进料口;外桥式通道与总外壳螺纹连接且位于总外壳与一级外壳外间;一级旋流模块通过一级内桥式通道连接二级旋流模块,二级旋流模块通过二级内桥式通道连接三级旋流模块,三级旋流模块的三级螺旋流道有环形封隔板,环形封隔板将油套环空分隔成两部分。本发明将倒锥和三级分离系统相结合,通过内部流道增强油水分离效率,实现了高效油水两相分离。
-
公开(公告)号:CN116575903A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310536681.2
申请日:2023-05-12
申请人: 东北石油大学
IPC分类号: E21B43/38
摘要: 本公开涉及一种同井注采井内流量自适应组件以及应用其的旋流器,所述旋流器包括:底流流量自适应模块、溢流流量自适应模块以及旋流分离模块;所述底流流量自适应模块和溢流流量自适应模块用于使底流口液体和溢流口液体的流量恒定,保证分流比在一定范围内波动稳定;旋流器的底流口与底流流量自适应模块相连接、旋流器的溢流口与溢流流量自适应模块相连接,根据流量大小自动调节桥式引流道与稳流器活塞、叶片与止动叶片的相对转角来适应流量;所述旋流分离模块通过旋流分离作用将油水两相分离,并分别从溢流口和底流口排出;所述旋流分离模块中的油管、接箍、旋流体固定装置对整个装置起连接固定作用,分别连接底流流量自适应模块、旋流体和溢流流量自适应模块;本公开给出的实施例能够实现底流口溢流口流量自动调节,稳定底流口和溢流口的出液量,减少流量不稳定对整体装置分离性能的影响,并增强旋流分离设备对出口流量不稳定条件的适用性,确保分离效率稳定。
-
-
-
-
-
-
-
-
-