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公开(公告)号:CN116378596A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202111593369.4
申请日:2021-12-23
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种井下节流器三爪冲砂打捞工具,包括节箍,节箍上连接有打捞筒,打捞筒远离节箍的一端并排连接有若干捞牙。本发明公开了一种井下节流器三爪冲砂打捞工具的打捞方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、将节箍连接在连续油管上,通过连续油管将捞牙下放入生产油管。步骤2、记录捞牙的下入距离,当捞牙到达节流器顶部后继续下探,使捞牙插入节流器环空部分,通过连续油管上提捞牙,使得捞牙抓住节流器打捞颈。步骤3、当捞牙抓住节流器打捞颈后,继续上提捞牙,直至节流器被捞出,完成打捞。解决了现有技术中存在的部分砂埋节流器井无法打捞的问题。
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公开(公告)号:CN115522886A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211255801.3
申请日:2022-10-13
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: E21B23/06 , E21B33/134
摘要: 本发明公开一种一体化挤封管柱,涉及油管封堵技术领域,包括投放柱体,投放柱体的一端设置有锁筒,锁筒的一端可拆卸设置有桥塞;桥塞包括桥塞筒一和桥塞筒二,桥塞筒一和桥塞筒二之间设置有坐封橡胶,且桥塞筒一与桥塞筒二朝向坐封橡胶的一端为锥形,在桥塞筒二朝向坐封橡胶的一端上连接有收缩丝杆,收缩丝杆贯穿桥塞筒一;桥塞筒二的另一端上旋转安装有清除转盘,在投放桥塞时,用于清除投放路径上的杂物;桥塞筒二的圆周上滑动安装有卡瓦;在桥塞筒一的内部设置有锁止组件一,在桥塞筒二的内部设置有锁止组件二;本发明能实现在不破坏桥塞内部结构的情况下进行坐封,能实现桥塞的多次使用,节约资源,且能在投放时实现杂物的打捞。
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公开(公告)号:CN112360378A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011397454.9
申请日:2020-12-04
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明提供一种电动螺旋捞砂工具及捞砂方法,该工具包括本体、电机出水口、主轴、单向滤砂阀、出砂阀、单向阀一、单向阀二、输砂器、进液口和轴承体总成,所述的电机和轴承体总成分别位于本体两端的外侧,所述的主轴一端与电机连接,另一端与轴承体总成连接;所述的本体为空心筒体,所述的进液口设在靠近轴承体总成的本体上;所述的出水口设在靠近电机处的本体上;本体内从电机至轴承体总成方向依次设有三个挡板,三个挡板将本体内部分为四个独立腔体。本发明解除了节流器上部砂埋的情况,解决了部分砂埋节流器井无法打捞的难题,保证了这些井的正常生产,同时为捞砂及打捞提供了新的手段。
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公开(公告)号:CN108825194B
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201810341813.5
申请日:2018-04-17
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种二氧化碳无水加砂压裂方法,包括以下步骤:1)选择二氧化碳无水加砂压裂的气井和储层;2)压裂造缝:油管和油套管环空同时注入二氧化碳,其中,二氧化碳前置液的注入排量大于油管内二氧化碳的注入排量;3)填充压裂缝缝隙:在油套环空内注入二氧化碳携砂液和提粘剂;4)停砂顶替。本发明实现在油管和油套环空同时注入二氧化碳和压力平衡;加入提粘剂,提高了二氧化碳的粘度和携砂性能,实现了二氧化碳无水加砂压裂,具有储层伤害小,裂缝填充支撑剂,裂缝形态及稳定性好的特点。该方法使用添加剂少,既减少了对环境、地层的伤害与污染,又大大降低了压裂液成本;二氧化碳可以吸附置换出岩壁上的天然气,提高天然气的产量。
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公开(公告)号:CN108825194A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810341813.5
申请日:2018-04-17
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种二氧化碳无水加砂压裂方法,包括以下步骤:1)选择二氧化碳无水加砂压裂的气井和储层;2)压裂造缝:油管和油套管环空同时注入二氧化碳,其中,二氧化碳前置液的注入排量大于油管内二氧化碳的注入排量;3)填充压裂缝缝隙:在油套环空内注入二氧化碳携砂液和提粘剂;4)停砂顶替。本发明实现在油管和油套环空同时注入二氧化碳和压力平衡;加入提粘剂,提高了二氧化碳的粘度和携砂性能,实现了二氧化碳无水加砂压裂,具有储层伤害小,裂缝填充支撑剂,裂缝形态及稳定性好的特点。该方法使用添加剂少,既减少了对环境、地层的伤害与污染,又大大降低了压裂液成本;二氧化碳可以吸附置换出岩壁上的天然气,提高天然气的产量。
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公开(公告)号:CN106634911A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611090466.0
申请日:2016-12-01
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
发明人: 温哲豪 , 薛亚斐 , 李达 , 朱更更 , 马德华 , 白建文 , 朱李安 , 贾建鹏 , 崔云群 , 衣德强 , 何平 , 张家富 , 滕飞启 , 王嘉鑫 , 傅鹏 , 吴明松 , 陈晓丽 , 梁凌云 , 牟春国 , 邝聃
CPC分类号: C09K8/5083 , C09K8/5086 , C09K8/514 , C09K2208/08
摘要: 本发明公开了一种逆相态暂堵剂,由20‑35%热可逆凝胶,1‑3%表面活性剂,2‑5%氯化钾,0.1‑0.3%碳酸钠,5‑10%水解纤维,0.1‑0.25%助溶剂,0.1‑0.3%高温稳定剂,余量为水。其制备方法包括步骤1)先在容器中倒入配方量的水,再向水中加入配方量氯化钾和碳酸钠,调节pH值在7.5‑8.5,加入助溶剂;2)在循环或搅拌器搅拌条件下,依次加入配方量热可逆凝胶、表面活性剂、水解纤维、高温稳定剂,充分搅拌,待胶凝剂完全溶解,即得。该逆相态暂堵剂通过热可逆凝胶和水解纤维协同配合实现暂堵,常温至70℃为液态,80‑100℃内稳定为固态凝胶体,超过110℃时逆相态暂堵剂降解,固态上限温度通过暂堵剂的浓度进行控制,施工结束逆相态暂堵剂降解,随返排液排出,封堵强度高。
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公开(公告)号:CN103897685B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201210578633.1
申请日:2012-12-27
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C09K8/68
摘要: 本发明涉及一种低浓度羧甲基交联剂及制备方法;由如下化学原料按重量份配比:水100~300份、乙醇130~200份、乳酸锆200~320份、无机碱10~20份、膦基羧酸稳定剂100~130份、有机胺30~100份、异丙醇10~30份;取上述化工原料总计在580~1100份之间任意值配比;将乳酸锆加到含量为80%的乙醇溶液中,加入膦基羧酸稳定剂,保持温度在45℃,加入含量为80%的三乙醇胺;混合物加热到60℃;然后用氢氧化钠水溶液和异丙醇中和到pH8;把混合物加热到80℃,用水搅拌;得到透明的淡黄色的交联剂;本交联剂具有延迟交联、耐高温、性能稳定、低浓度的特性。
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公开(公告)号:CN111550212A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010522223.X
申请日:2020-06-10
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种预置式井下节流器电动打捞工具及其打捞方法,包括自上至下依次连接的上接头、外筒、下接头、下压帽和工作外筒,下压帽的下端面抵接压套,压套的外壁套设有卡爪座,卡爪座嵌装有卡爪,外筒内安装有电机,电机的空心转子轴内贯通旋接有丝杆,丝杆连接中心顶杆,中心顶杆可插入节流器解封节流器。本发明依靠电机正反转提供动力,带动节流器中心顶杆的上下往复运动,直至中心顶杆进入预置式井下节流器内部,实现对在役状态的预置式井下节流器的解封;外筒的内腔可作为润滑油脂的储存空间,在打捞过程中可将储存在其中的润滑油脂挤入油管与节流器之间,降低打捞摩擦阻力,提高打捞成功率。
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公开(公告)号:CN105733550B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201610187780.4
申请日:2016-03-29
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
发明人: 温哲豪 , 李达 , 薛亚斐 , 张家富 , 白建文 , 马得华 , 贾建鹏 , 朱李安 , 衣德强 , 何平 , 朱更更 , 陈晓丽 , 王嘉鑫 , 吴明松 , 牟春国 , 郑斌 , 梁凌云 , 邝聃 , 傅鹏 , 滕飞启 , 崔云群
IPC分类号: C09K8/68
摘要: 本发明涉及一种氨基酸类可回收压裂液稠化剂及其制备方法,该稠化剂是由以下组分配制而成:改性黄原胶7‑10%、结冷胶5‑7%、粘土稳定剂0.5‑1%、调节剂0.6‑1%、保护剂0.3‑0.7%、聚乙二醇10%、分散剂1~2%,余量为水;上述百分数均为质量百分数。该稠化剂具有良好配伍性,能使粘度增加,摩阻低,携砂性能良好,残渣少,对地层伤害小,抗盐性能高,有较高的速溶性,能用于高温深井等特点。该稠化剂在配置压裂液时无须诸多添加剂,实现常规压裂液(或酸化压裂液)无限循环利用,使压裂液具备配方简单、操作方便、成本低廉、节约用水、连续混配、清洁生产的特点。
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公开(公告)号:CN104712299B
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201310671081.3
申请日:2013-12-11
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: E21B43/26
摘要: 本发明公开了一种适合气井控水增气压裂的设计方法,是为有效地开发含有底水层或上部水层的气井而设计的。本设计方法通过计算机软件模拟计算压裂裂缝高度,得到适合压裂施工的加砂规模和砂比,同时结合优选低粘度的压裂液,控制压裂裂缝的净压力,从而控制缝高的延伸,达到气井控水压裂増气的目的。本设计方法通过利用控制压裂缝高原理、研究岩石力学参数和优选低粘度压裂液进行控水增气压裂,原理可靠,得到的施工排量和裂缝单翼缝长数据精确,成本小,压裂费用低。
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