活塞式天然气管道投料机

    公开(公告)号:CN103244827B

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201210211585.2

    申请日:2012-06-21

    Abstract: 本发明涉及到一种活塞式天然气管道投料机,包括:投料容器,其分别与天然气管道、第一活塞缸体和第二活塞缸体相连通;所述第一活塞缸体与进料管道相连通;所述第一活塞缸体和所述第二活塞缸体同轴设置于所述投料容器的两则、且内径相同,所述第一活塞缸体和所述第二活塞缸体内分别设置有能同步移动的第一活塞和第二活塞,且所述第二活塞能移动到所述第一活塞缸体内;所述第一活塞、第二活塞分别与所述第一活塞缸体和第二活塞缸体之间构成密封连接,以构成活塞缸体与天然气管道之间的密封。本发明的结构保证了在投料过程和进料过程中天然气管道中的天然气均不会泄漏到大气中,保证了安全生产,避免了对环境的污染。

    自动注液装置
    2.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204476380U

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201520113305.3

    申请日:2015-02-16

    Abstract: 本实用新型提供了一种自动注液装置,所述自动注液装置包括:液体输出系统以及泡排液注入管线和甲醇注入管线,所述泡排液注入管线和甲醇注入管线并行设置,所述液体输出系统具有泡排液输出端以及甲醇输出端,所述泡排液输出端连接所述泡排液注入管线,所述甲醇输出端连接所述甲醇注入管线;所述液体输出系统包括:常压储液箱;增压泵,连接所述常压储液箱;转换阀组,所述转换阀组的入口连接所述增压泵,所述转换阀组的出口形成所述泡排液输出端和所述甲醇输出端。本实用新型降低注液成本和工作强度,安全防盗。

    渗流力学实验中水测覆压孔隙度的测定方法

    公开(公告)号:CN102353625A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110255570.1

    申请日:2011-08-31

    Abstract: 本发明为一种渗流力学实验中水测覆压孔隙度的测定方法,在已知孔隙体积的岩心周围加围压,将已知压缩系数的单相流体饱和地注入该岩心中,并使该岩心两端压力符合地层真实情况;然后依次增加围压压力,并依次测定增加围压后岩心内部孔隙压力的变化,由此确定孔隙体积变化,进而确定覆压情况下的孔隙度变化。本发明的测定方法,适用于低渗透、超低渗透储层应力敏感研究领域的覆压孔渗研究;可以在模拟真实储层上覆压力、孔隙压力、真实流体参数条件下实现对岩石的覆压孔渗研究。该方法的测试设备简单,测试原理清晰;与气测覆压孔渗方法相比,该方法测得的有效孔隙度,更能反映实际储层的覆压孔渗特征,可实现了对储层覆压孔隙度的定量研究。

    一种基于孔喉结构的致密砂岩克氏渗透率的校正方法

    公开(公告)号:CN106525684B

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201610961286.9

    申请日:2016-10-27

    Abstract: 本发明提供了一种基于孔喉结构的致密砂岩克氏渗透率的校正方法。该方法包括:制备岩心;选取不同压力点对岩心气测渗透率;根据岩心的气测渗透率得到岩心的克氏渗透率;对岩心进行高压压汞实验,得到岩心的排驱压力、饱和度中值压力、饱和度中值半径、孔喉半径平均值、最大进汞饱和度;根据高压压汞实验得到的实验参数对孔喉结构进行分类;对每一类的孔喉结构的岩心,进行气测渗透率与克氏渗透率的线性拟合,得到拟合参数,并将拟合参数的结果与平均孔隙压力进行指数拟合,得到克氏渗透率与平均孔隙压力和气测渗透率的函数关系式,完成基于孔喉结构的致密砂岩克氏渗透率的校正。

    一种基于孔喉结构的致密砂岩克氏渗透率的校正方法

    公开(公告)号:CN106525684A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610961286.9

    申请日:2016-10-27

    CPC classification number: G01N15/082

    Abstract: 本发明提供了一种基于孔喉结构的致密砂岩克氏渗透率的校正方法。该方法包括:制备岩心;选取不同压力点对岩心气测渗透率;根据岩心的气测渗透率得到岩心的克氏渗透率;对岩心进行高压压汞实验,得到岩心的排驱压力、饱和度中值压力、饱和度中值半径、孔喉半径平均值、最大进汞饱和度;根据高压压汞实验得到的实验参数对孔喉结构进行分类;对每一类的孔喉结构的岩心,进行气测渗透率与克氏渗透率的线性拟合,得到拟合参数,并将拟合参数的结果与平均孔隙压力进行指数拟合,得到克氏渗透率与平均孔隙压力和气测渗透率的函数关系式,完成基于孔喉结构的致密砂岩克氏渗透率的校正。

    油藏温度压力条件下测定岩心动态毛管压力的方法

    公开(公告)号:CN101967970B

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201010518136.3

    申请日:2010-10-22

    Abstract: 本发明提供了一种测定岩心动态毛管压力的方法,该方法包括步骤:将岩心清洗干净、烘干、抽空并饱和第一流体;采用岩心驱替设备,将饱和好的岩心放入岩心夹持器内,设置实验温度,并用第一流体将岩心上下游端管线死体积部分饱和完全,同时将回压设置为地层压力,保持恒压注入第一流体;当岩心上下游压差稳定后,停止注入第一流体,改为注入第二流体,且该第二流体是在与前述第一流体相同压差条件下注入岩心上游端管线,驱替上游端管线死体积中的第一流体,使其进入岩心;记录注入第二流体过程中岩心出口端累计流量随时间的变化,通过计算而测得动态毛管压力。本发明的方法过程简单,容易操作,且快速、准确。

    一种用于油气井排液采气的组合式球塞气举方法

    公开(公告)号:CN102031949B

    公开(公告)日:2013-07-03

    申请号:CN201010568077.0

    申请日:2010-12-01

    Abstract: 本发明提供了一种用于油气井排液采气的组合式球塞气举方法,特征在于:地层中的流体通过射孔孔眼(2)中流入井底(3),气体在封隔器(4)、井底(3)和生产套管(5)之间形成高压,压力达到某一极限时,高压气体则会通过底部气举阀装置(6)进入底部油管(7)中,高压气体与底部油管(7)中的流体混合后上升到达球塞举升油管(8),注气管道(12)对气举小球(16)进行增压,通过投球装置(11)进入注气与气举球下落油管(9),然后通过气液混合器(10)进入球塞举升油管(8),气举小球(16)与流体流经井口采油树(13),流至集球器(14),气举小球(16)流至集球器(14)后被分离至投球装置(11)中,流体随输出管线(15)流出,投球装置(11)继续投入小球(16),整个过程周而复始。本发明组合式球塞气举方法结构简单,可靠性高,适合大多数的排液采气井,底部安装气举阀充分利用地层能量,具有较高的举升效率以及良好的生产效果。

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