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公开(公告)号:CN114427389B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202011186232.2
申请日:2020-10-29
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种分层防砂管柱及中空换层开关,包括上层管柱、下层管柱,所述上层管柱对应上油层,所述下层管柱对应下油层;所述上层管柱包括丢手封隔器、上中空换层开关、上小内管、上滤砂管、上插封、上沉砂管;所述下层管柱包括下部封隔器、下中空换层开关、下小内管、下滤砂管、下插封、下沉砂管。换层开关中空设计,沉砂可以直接沉降至下部尾管中,避免砂埋导致不出液或换向失败;换层开关进液口正对侧孔,减少砂卡换向活塞;换层开关中空设计,为冲砂反洗提供了通道。它可以有效地改正和避免上述现有技术中存在的缺点和不足,有效地解决防砂井分层开采工艺问题。
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公开(公告)号:CN112177574A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201910596786.0
申请日:2019-07-02
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
Abstract: 本发明公开了联动式液压换层开关及联动式换层方法,包括轨道换向机构、活塞机构、外壳,所述活塞机构包括缸套、活塞、单向阀,所述缸套开设轴向贯通的缸套中心孔、轴向贯通的偏心轴向通道、径向贯通的缸套下径向孔,其中缸套下径向孔与缸套中心孔连通,同时缸套下径向孔与偏心轴向通道不连通,所述活塞密封式滑行于缸套中心孔内,所述活塞包括活塞上腔体和活塞下腔体,上述两腔体之间为封堵段,活塞上腔体的上端口连接单向阀,活塞上腔体开设上腔径向孔,所述缸套下端丝扣式连接轨道换向机构,所述活塞下腔体下端口与轨道换向机构的换向轨道体上端连接成一体式结构。实现了上下两层联动换层,满足了油气田开发中对分层不动管柱换层开采的需要。
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公开(公告)号:CN107558931B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201610519210.0
申请日:2016-07-01
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种全井筒重力分离有杆泵同井采注方法及工艺管柱,其方法为原产出液由产出层进入采出区后,在注采泵的抽汲作用下,沿分层流道装置进入进液阀,并通过排液柱塞的出口处进入下油管柱内部,当上行到达下油管柱顶部处后,进入分离区;原产出液进入分离区后,流速降低,在重力作用下自然分离,较重的成分向下油管柱和套管之间的环空处下沉,较轻的成分向上油管柱内空间处上浮;较重的产出液分离物从回注泵筒下端入口处进入注采泵,经过回注阀,然后通过分层流道装置进入回注区,注入回注层;较轻的产出液分离物进入上油管柱内空间最后进入井口集输流程。本发明实现增大油水分离空间,延长油水分离时间,提高油水分离效果。
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公开(公告)号:CN111980640B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN201910443475.0
申请日:2019-05-24
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种三层油井有杆泵采油采水回注管柱及使用方法,包括有杆泵、封隔器、油管短节,还包括分流器,所述分流器开设两个互不连通的通道,分别为采水通道、注水通道,所述第一封隔器上端连接第一油管短节下端,第一油管短节上端连接有杆泵的大泵筒下端口,所述第一封隔器下端连接分流器上端,其中第一封隔器下端口均与分流器的采水通道上端口、注水通道上端口连通,所述分流器下端连接第二油管短节,第二油管短节上端口只与分流器的注水通道下端口连通,第二油管短节下端连接第二封隔器。本发明利用一套抽油系统实现油层、水层、回注层的同时控制,降低开采成本、提高井筒利用效率。
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公开(公告)号:CN118190663A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202211596900.8
申请日:2022-12-12
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
Abstract: 本发明提供一种用于纤维复合材料单纤维‑树脂界面强度测试方法,该用于纤维复合材料单纤维‑树脂界面强度测试方法包括:步骤1,制作原始试样,并切割成试样薄片;步骤2,将试样薄片粘贴在圆形钢柱底面;步骤3,对试样薄片进行双面减薄、打磨与抛光;步骤4,将试样薄片放置在调节纳米压痕仪上;步骤5,通过调节纳米压痕仪获得试样薄片表面的形貌并定位纤维的位置;步骤6,采用纳米压痕记录的荷载‑位移数据,计算获得单纤维‑树脂界面的剪切强度。该用于纤维复合材料单纤维‑树脂界面强度测试方法可准确表征服役环境下纤维复材及其结构在细观尺度上的界面性能,以此来评价纤维复材的长期服役性能。
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公开(公告)号:CN111042796B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN201811194951.1
申请日:2018-10-12
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
IPC: E21B47/00
Abstract: 本发明公开了油井过环空分层流量测量装置,电路短节包括电路外壳、电路骨架、电路板,超声多普勒流量测量短节包括传感器护壳、多普勒传感器、传感器固定座,所述传感器固定座开设一个偏心轴向通道,所述传感器固定座内还设置一对多普勒传感器,多普勒传感器设置的位置径向对应偏心轴向通道,射频含水率测量短节包括传感器护套、射频传感器,所述射频传感器上端固定传感器固定座内壁上,下端伸入传感器护套内部,所述传感器护套开设径向通孔作为入口,所述传感器护壳、传感器固定座同时开设相对应的径向通孔作为出口。本发明能够在抽油井正常生产情况下过环空进行分层流量及含水率的测量。
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公开(公告)号:CN112443298B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201910812257.X
申请日:2019-08-29
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
IPC: E21B43/12
Abstract: 本发明公开了一种自适应式油井流体控制装置及调节机构,自适应式油井流体控制装置包括油管、外管,还包括自适应调节机构,所述油管同心式置于外管内部,且油管与外管之间形成环形通道,所述外管开设外管流体入口,所述油管开设径向控流体口,径向控流体口安装自适应调节机构。该油井流体流速控制装置能够根据流体性质自动调整通过装置的流动阻力:含水率较低时,装置对流体具有一定的阻力,能够抵消跟端效应和储层非均质性的影响,使流入剖面均衡推进;含水率达到一定程度,流体流速控制装置流动阻力将显著增加,出水层段的流动受到显著抑制,从而保证油气井长期稳产。
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公开(公告)号:CN111663924B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN201910165767.2
申请日:2019-03-05
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
IPC: E21B43/12
Abstract: 本发明公开了一种油井控水增油装置及方法,其中装置包括中心管、外管,所述外管套装在中心管外部,且外管与中心管之间构成环空,构成环空通道,所述中心管开设至少一个安装窗口,安装窗口上安装控水增油机构,流体进入外管内,再从环空通道流入控水增油机构,最后从控水增油机构流入中心管内部。本发明能够根据流体性质自动调整通过装置的流动阻力:含水率较低时,装置对流体具有一定的阻力,能够抵消跟端效应和储层非均质性的影响,生产剖面均衡推进;随着含水率的增大,控水装置流动阻力将显著增加,出水层段的流动受到显著抑制,保证油气井长期稳产。
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公开(公告)号:CN112443299A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN201910812258.4
申请日:2019-08-29
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
IPC: E21B43/12
Abstract: 本发明公开了一种油井流体自适应装置及流体控制装置,油井流体自适应装置包括油管、外管,还包括流体控制装置,所述油管同心式置于外管内部,且油管与外管之间形成环形通道,所述外管开设外管流体入口,所述油管开设径向控流体口,径向控流体口安装流体控制装置。该油井流体自适应装置能够根据流体性质自动调整通过装置的流动阻力:含水率较低时,装置对流体具有一定的阻力,能够抵消跟端效应和储层非均质性的影响,生产剖面均衡推进;随着含水率的增大,流体控制装置流动阻力将显著增加,出水层段的流动受到显著抑制,保证油气井长期稳产。
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公开(公告)号:CN112443298A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN201910812257.X
申请日:2019-08-29
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
IPC: E21B43/12
Abstract: 本发明公开了一种自适应式油井流体控制装置及调节机构,自适应式油井流体控制装置包括油管、外管,还包括自适应调节机构,所述油管同心式置于外管内部,且油管与外管之间形成环形通道,所述外管开设外管流体入口,所述油管开设径向控流体口,径向控流体口安装自适应调节机构。该油井流体流速控制装置能够根据流体性质自动调整通过装置的流动阻力:含水率较低时,装置对流体具有一定的阻力,能够抵消跟端效应和储层非均质性的影响,使流入剖面均衡推进;含水率达到一定程度,流体流速控制装置流动阻力将显著增加,出水层段的流动受到显著抑制,从而保证油气井长期稳产。
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