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公开(公告)号:CN102605376A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201110140455.X
申请日:2011-05-27
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 大连理工大学 , 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司采油工程技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种牺牲阳极材料,属于金属腐蚀与防护技术领域,所述的牺牲阳极材料的成分配比为:Zn4~7(wt)%;In0.04~0.06(wt)%;Sn0.06~0.08(wt)%;Mg0.9~1.1(wt)%;Ce0.09~0.11(wt)%;Ga0.015~0.019(wt)%;余量为铝,通过镁、锡、铈、镓元素的掺入,本发明牺牲阳极材料的电化学性能和表面溶解情况得到明显改善,在高温环空保护液中具有良好的化学活性,其电流效率大于83%,开路电位分布在-0.995~-1.052V(SCE)之间,工作电位在-0.98~-1.055V(SCE),达到保护电位的合理范围、腐蚀产物对环境无污染等特性。
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公开(公告)号:CN102605376B
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201110140455.X
申请日:2011-05-27
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 大连理工大学 , 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司采油工程技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种牺牲阳极材料,属于金属腐蚀与防护技术领域,所述的牺牲阳极材料的成分配比为:Zn4~7(wt)%;In0.04~0.06(wt)%;Sn0.06~0.08(wt)%;Mg0.9~1.1(wt)%;Ce0.09~0.11(wt)%;Ga0.015~0.019(wt)%;余量为铝,通过镁、锡、铈、镓元素的掺入,本发明牺牲阳极材料的电化学性能和表面溶解情况得到明显改善,在高温环空保护液中具有良好的化学活性,其电流效率大于83%,开路电位分布在-0.995~-1.052V(SCE)之间,工作电位在-0.98~-1.055V(SCE),达到保护电位的合理范围、腐蚀产物对环境无污染等特性。
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公开(公告)号:CN103484089B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201310407845.8
申请日:2013-09-09
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中原油田分公司采油工程技术研究院
IPC: C09K8/54
Abstract: 本发明公开了一种油井缓蚀抑盐剂及其制备方法,该缓蚀抑盐剂由物质A与抑盐主剂和抑盐辅剂按照质量比5~30:5~20:1~10混合,调节pH至6~8而得;其中物质A由1‑卤甲基萘和喹啉在130~150℃反应制得。该缓蚀抑盐剂在高温(120℃)、高矿化度(20×104mg/L)等酸性条件下缓蚀率可达85%以上,管材表面无点蚀,抑盐率可达90%以上;该药剂使用后可分解为无机相和有机相,无机相可随产出液中的污水一起处理,有机相呈悬浮状,可直接分离。
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公开(公告)号:CN103484089A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310407845.8
申请日:2013-09-09
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中原油田分公司采油工程技术研究院
IPC: C09K8/54
CPC classification number: C09K8/54 , C09K2208/32
Abstract: 本发明公开了一种油井缓蚀抑盐剂及其制备方法,该缓蚀抑盐剂由物质A与抑盐主剂和抑盐辅剂按照质量比5~30:5~20:1~10混合,调节pH至6~8而得;其中物质A由1-卤甲基萘和喹啉在130~150℃反应制得。该缓蚀抑盐剂在高温(120℃)、高矿化度(20×104mg/L)等酸性条件下缓蚀率可达85%以上,管材表面无点蚀,抑盐率可达90%以上;该药剂使用后可分解为无机相和有机相,无机相可随产出液中的污水一起处理,有机相呈悬浮状,可直接分离。
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公开(公告)号:CN2881083Y
公开(公告)日:2007-03-21
申请号:CN200620031381.0
申请日:2006-03-23
Applicant: 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司采油工程技术研究院
IPC: E21B37/06
Abstract: 一种电磁脉冲加药装置,由加药箱、油井进液口阀门、蓄电池、电源开关、脉冲控制器、电磁阀组成,加药箱上、下两端设有进药口和分液管道,分液管道与油井进液口法兰连接,在分液管道上安装有电磁阀和与加药箱相连接的压力旁通管;电磁阀通过电源线与脉冲控制器相连,脉冲控制器的电源线通过电源开关与蓄电池相连,电磁脉冲加药,不仅可以减轻加药工作量、降低加药成本,而且能够稳定控制产出液介质中的药剂浓度,具有平稳性、持续性、安全性的优点,不仅实现加药浓度平稳,药剂效果好的目的,还可以延长油井作业周期,提高油井生产时效,实现增产降耗。
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公开(公告)号:CN2851527Y
公开(公告)日:2006-12-27
申请号:CN200520143780.1
申请日:2005-12-29
Applicant: 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司采油工程技术研究院
IPC: E21B19/10
Abstract: 本实用新型涉及一种限位式水力卡瓦,由上接头、卡瓦、卡瓦座、卡瓦座剪钉、中心管、外活塞、活塞剪钉、限位活塞和下接头组成,在中心管中间部位设有限位台阶,卡瓦座通过卡瓦座剪钉固定在中心管限位台阶上,限位活塞安装在外活塞与中心管的限位台阶下的环空内,并通过活塞剪钉与外活塞相连,通过设计外活塞和限位活以及具有限位台阶的中心管,实现了卡瓦卡在套管上后,对限位活塞进行限位的目的,消除了液压力对卡瓦的进一步作用,解决了注水井的分层注水和油、水井的压裂、酸化、挤堵、调剖等措施工艺管柱过程由于液压力过大而造成套管受损的问题,起到了减少套管损害的作用。
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公开(公告)号:CN2883668Y
公开(公告)日:2007-03-28
申请号:CN200520143503.0
申请日:2005-12-02
Applicant: 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司采油工程技术研究院
IPC: E21B47/06
Abstract: 本实用新型公开了一种永置式电泵井压力温度测试装置,由三相供电线路ABC和通断开关K、地面控制与接收装置、压力温度测试探头、井下电力电缆线、电动机组成,三相供电线路ABC和通断开关K组成了供给井下电动机工作时的动力电源,同时与地面控制与接收装置的供电电源连接,井下压力温度测试探头和地面控制与接收装置的信号传送通过与井下电动机电感线圈和地面电感线圈共同连接到电力电缆线上,副绕组信号的输出连接在地面控制与接收装置的单片机上,它能在电潜泵运行时自动测取油井流压曲线,又能在电潜泵停运后自动测取油井压力恢复曲线,为电泵井试井提供了一种高精度高可靠性的测试仪器。
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公开(公告)号:CN2545357Y
公开(公告)日:2003-04-16
申请号:CN02207724.3
申请日:2002-03-12
Applicant: 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司采油工程技术研究院
IPC: E21B23/00
Abstract: 本实用新型公开了一种自封式水力锚。它由上接头、外套、锚体、锚爪、碟簧、内中心管、下接头组成,外套与锚体螺纹连接,上接头套入锚体内,并由剪钉固定,内中心管套在锚体内,锚体下端开有圆孔,圆孔内设有单流阀,锚体与下接头螺纹连接,剪断环放入下接头内台肩上并由锚体压紧,内中心管下端面压在剪断环内台肩上。本实用新型利用在锚体上设定的单流阀,可减少管柱发生位移导致的封隔器解封事故,减少换封次数,降低作业成本,从而提高经济效率。
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公开(公告)号:CN112195023A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201910533160.5
申请日:2019-06-19
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中原油田分公司石油工程技术研究院
IPC: C09K8/66 , C09K8/72 , G01N23/20 , G01N23/2005 , E21B43/22
Abstract: 本发明涉及一种酸化液的设计方法,属于油田开采技术领域。本发明的酸化液的设计方法,包括以下步骤:1)将由盐酸和氢氟酸组成的常规土酸基本酸化液与天然岩心在油藏温度下充分反应,固液分离,将固体冲洗至中性,在不高于60℃下进行干燥,得到酸岩反应残余固体物料;2)测定所得的酸岩反应残余固体物料中二次沉淀物质及含量;3)根据测定的二次沉淀物质及含量,分析产生沉淀的原因,在基本酸化液的基础上进行酸化液设计。本发明的酸化液的设计方法,通过直接测定酸岩反应残余固体物料中的二次沉淀物质类型及含量,针对性地进行酸化液的设计,可以有效地减少二次沉淀物质的种类和数量,提高酸化效果,对油田酸化增产增注具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114426631B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202011182480.X
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中原油田分公司石油工程技术研究院
IPC: C08F220/06 , C08F220/14 , C08F220/56 , C08F212/06 , C08F220/18 , C08F212/08 , C08F222/14 , C08F2/44 , C08K3/30 , C08K3/26 , C08K3/36 , C09K8/508
Abstract: 本发明涉及一种用于高含硫气井油管丝扣渗漏的微粒堵剂及其制备方法,属于油田化学技术领域。该微粒堵剂的制备方法,包括以下步骤:将主要由聚合单体、无机固体颗粒、交联剂、乳化剂、引发剂和溶剂组成混合体系在70~85℃进行乳液聚合;所述乳化剂为聚乙烯醇、聚乙二醇、聚氧乙烯烷基胺中的任意一种或组合;所述无机固体颗粒的平均粒径为5~300μm。本发明的微粒堵剂的制备方法,在溶剂中形成包括有机基体材料和分散在有机基体材料内的无机固体颗粒的微粒堵剂,其中无机固体颗粒可以增加油管丝扣封堵后的力学强度,而微粒堵剂的外表面乳化剂能够在颗粒堵剂表面发生酯交换反应,从而在微粒堵剂之间形成交联网络结构实现油管丝扣渗漏封堵。
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