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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
Applicant: 中国石油大学(北京) , 西安海智机电设备有限公司 , 西安奥益达石油技术开发有限公司
IPC: F17D3/12
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。
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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
Applicant: 中国石油大学(北京) , 西安海智机电设备有限公司
IPC: E21B43/22
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。
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公开(公告)号:CN103954544B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410200532.X
申请日:2014-05-13
Applicant: 中国石油大学(北京) , 北京众博达石油科技有限公司
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明提供了一种聚合物控水增气效果评价的实验装置和实验方法。该装置包括高压驱替泵、高压气驱单元、围压泵、岩心夹持器、测量单元和第一控制器,岩心夹持器设有进入端、输出端和围压口,高压驱替泵和高压气驱单元分别与岩心夹持器的进入端相连通,围压泵与围压口相连通,测量单元与输出端相连通,第一控制器与测量单元连接。本发明还提供了一种利用上述装置测定注聚合物前后气—水相对渗透率曲线进行聚合物控水增气效果评价的实验方法。本发明根据天然气开发现场利用聚合物控制气井出水的工艺过程建立在气藏岩心表面形成聚合物膜这一选择性遮挡层的实验方法,能够通过室内实验选出合适的聚合物控水剂,为气井提供生产建议和施工指导。
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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
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N15/08
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。
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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
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N15/08
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。
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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
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N15/08
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。
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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
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B49/00
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。
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公开(公告)号:CN106526079B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201610961178.1
申请日:2016-10-27
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明提供了一种研究致密砂岩孔喉结构动态变化的方法。该方法包括以下步骤:制备岩心;气测岩心的孔隙度和渗透率;截取岩心,对岩心柱塞进行恒速压汞实验;对剩余岩心进行模拟地层水流动实验,恒压驱替一定的孔隙体积;对实验后的岩心再次进行气测渗透率和恒速压汞实验;通过两次恒速压汞实验,得到孔隙分布特征和喉道分布特征,完成对致密砂岩孔喉结构动态变化的研究。本发明的上述研究致密砂岩孔喉结构动态变化的方法可以模拟致密砂岩储层岩石在长期水驱开发过程中孔喉结构的动态变化,并研究其动态变化的参数变化。
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公开(公告)号:CN103344705B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201310254628.X
申请日:2013-06-25
Applicant: 中国石油大学(北京) , 北京众博达石油科技有限公司
IPC: G01N29/14
Abstract: 本发明提供一种应用声发射能量值测定岩石脆性的方法,该方法包括:对待测岩样进行围压条件下岩石三轴压缩实验,采集各时刻所述待测岩样的声发射能量值;累积从开始施加载荷至屈服破坏期间各时刻所述待测岩样的声发射能量值,获得该待测岩样的声发射累积能量值;根据所建立的声发射累积能量值-岩石脆性指数数学模型,利用所述待测岩样的声发射累积能量值,确定该待测岩样的岩石脆性指数。本发明方法基于声发射现象为岩石脆性的一种直观反映的原理对岩石脆性进行测定,提高了岩石脆性评价的准确性和合理性。
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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
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/00
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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