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公开(公告)号:CN106150457B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201610511238.X
申请日:2016-06-30
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/20
Abstract: 本发明公开了一种井组同步分注分采的注水井注水量劈分方法及装置,属于采油技术领域。所述方法包括:根据第一公式、第二公式、第三公式和第四公式迭代计算注水井与地层供给边缘的距离,所述地层供给边缘位于所述注水井和与所述注水井相通的采油井之间;根据第五公式和所述注水井与地层供给边缘的距离计算所述采油井的劈分系数,所述劈分系数用于指示向所述注水井注入的水流向所述采油井的比例。本发明通过利用第一计算公式至第五计算公式计算得到劈分系数,使得技术人员可以根据该劈分系数向注水井合理注水,避免出现采油井产量下降或者井喷事故。
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公开(公告)号:CN108131526A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201611081912.1
申请日:2016-11-30
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: F16L55/168 , F16L55/16
CPC classification number: F16L55/168 , F16L55/1612
Abstract: 本发明公开了一种盗油孔的封堵装置及封堵方法,属于盗油孔封堵领域,该装置包括锥形封堵头,锥形封堵头的两端分别为大径端和小径端;传力杆,下端与锥形封堵头的大径端连接;封堵装置还包括密封管,间隙套装在传力杆上,密封管下端内壁上设置有与输油管线上的阀门螺纹连接的内螺纹,传力杆可在密封管内上下运动,以将锥形封堵头插入输油管线上的盗油孔内;放空管,设置在密封管的下部,并与密封管的内腔连通;密封件,固定在密封管上部内腔中,用于密封传力杆与密封管之间的环形空间;液控施力装置,设置在密封管的上端,用于给予传力杆向下的作用力。采用该封堵装置封堵盗油孔的操作简单,方便判断盗油孔是否被完全封堵,省时省力,可推广使用。
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公开(公告)号:CN107781440A
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201610744097.6
申请日:2016-08-26
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
CPC classification number: F16K3/0281 , F16K3/314 , F16K35/00
Abstract: 本发明公开了一种平板闸阀,属于油田采油设备领域。平板闸阀包括:阀体、闸板、丝杠和连接杆;闸板设置在阀体内;连接杆与闸板螺纹连接且连接杆的长度方向与闸板的板面平行;丝杠设置有沿丝杠长度方向的通孔,丝杠通过通孔套在连接杆的外部且与连接杆螺纹连接;其中,在关闭平板闸阀后,旋转连接杆以将连接杆与平板闸阀分离。本发明通过连接杆来连接闸板和丝杠,且连接杆与闸板和丝杠均为螺纹连接,在将连接杆拆下后,难以开启或关闭平板闸阀,解决了相关技术中平板闸阀容易开启,不法分子能够轻易通过旋转手轮来开启平板闸阀并从油田管道中盗取原油,平板闸阀的防盗性能较弱的问题,达到了平板闸阀的防盗性能较强的效果。
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公开(公告)号:CN106150457A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610511238.X
申请日:2016-06-30
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/20
Abstract: 本发明公开了一种井组同步分注分采的注水井注水量劈分方法及装置,属于采油技术领域。所述方法包括:根据第一公式、第二公式、第三公式和第四公式迭代计算注水井与地层供给边缘的距离,所述地层供给边缘位于所述注水井和与所述注水井相通的采油井之间;根据第五公式和所述注水井与地层供给边缘的距离计算所述采油井的劈分系数,所述劈分系数用于指示向所述注水井注入的水流向所述采油井的比例。本发明通过利用第一计算公式至第五计算公式计算得到劈分系数,使得技术人员可以根据该劈分系数向注水井合理注水,避免出现采油井产量下降或者井喷事故。
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公开(公告)号:CN105443056A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410429061.X
申请日:2014-08-27
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种注水井的分注方法,属于采油工程技术领域。所述方法包括:将支撑锚设置在坐封管柱的底端,通过坐封管柱,将支撑锚向注水井中输送,并实时获取支撑锚在注水井中的深度,当支撑锚的深度达到预设深度时,停止输送,将支撑锚坐封在注水井的井壁上,将支撑锚与坐封管柱分离,并抽出坐封管柱,将注水井的分层注水管柱的底端设置在支撑锚中,以通过支撑锚将分层注水管柱固定,通过分层注水管柱进行分注。采用本发明,可以延长封隔器的使用寿命。
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公开(公告)号:CN104275083B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201310280947.8
申请日:2013-07-05
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
CPC classification number: Y02A50/2342 , Y02C10/04
Abstract: 本发明涉及一种从气体混合物中捕集和分离CO2的方法,包括吸收、减压解吸、换热和压缩的工艺;常规的吸收、加热解吸工艺;吸收、惰性气体气提工艺;或在捕集或分离CO2的同时吸收分离SO2、H2S和/或有机硫工艺;其特征在于:吸收塔温度为-20℃~-10℃,压力为0.5~4MPa;吸收剂为有机冠醚类溶剂和甲醇的复合溶剂,按重量比甲醇为85~95%、有机冠醚类溶剂为5~15%;本方法比没有添加有机冠醚的纯甲醇,吸收CO2的溶解度提高了15-30%。
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公开(公告)号:CN105298432A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510659501.5
申请日:2015-10-13
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B33/122 , G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种分层采油多级封隔器坐封模型的建立方法,属于石油工业采油工程领域。所述方法包括确定第n个封隔器受到的坐封压力Pn;确定第n个封隔器完全坐封后第n个封隔器与井底密闭空间流体总压力的变化量ΔPi总;计算第n个封隔受到的坐封压力Pn与第n个封隔器对应的ΔPi总的差值;如果第n个封隔器与第n个封隔器对应的ΔPi总的差值大于第n个封隔器的销钉的剪断最小压力P0,确定单位时间内进入第n个封隔器的液体流量qn;确定第n个封隔器完全坐封所需的时间tn,通过该方法可以检验分层采油多级封隔器从上到下是否依次完全坐封,达到分层采油时各级封隔器完全坐封的目的,满足分层采油工艺的需要。
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公开(公告)号:CN118258600A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202211686734.0
申请日:2022-12-26
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01M13/003 , E21B43/20 , E21B43/14 , E21B34/02
Abstract: 本发明提供了一种稳流配水阀组测试方法、数据查询方法及测试系统,所述测试系统包括架体,架体内设有电源和工业控制机构,所述工业控制机构与电源电连接;工业控制机构包括数据采集模块、组态显示及输入模块、数据处理模块和报表整理模块,所述报表整理模块分别与数据采集模块、组态显示及输入模块、数据处理模块电性连接,组态显示及输入模块给数据处理模块提供表头,数据采集模块给数据处理模块提供设备编号、设备型号、井口数量、压力表厂家数据,数据处理模块根据登陆模块确定阀组数量、各个阀组的数据参数、测试人员姓名、测试日期。本发明的稳流配水阀组测试方法,过程简单高效,数据能够通过多个渠道校对,提高了检测准确性。
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公开(公告)号:CN105781506B
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201410803135.1
申请日:2014-12-19
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/20
Abstract: 本发明公开了一种油井分层注水的方法,属于石油开采领域。所述方法包括:向油井中下入分层注水管柱;当分层注水管柱下入到预定的深度时,对封隔器进行坐封操作,在对封隔器进行坐封操作的过程中,将不压井双球座内上部球销钉剪断,形成分层注水用双球座;根据形成的分层注水用双球座进行分层注水操作。本发明通过在分层注水管柱上设置不压井双球座,使得在分层注水作业施工过程中,不压井双球座下面的水不会喷射到注水井的井口,并在坐封的过程中将不压井双球座内上部球销钉剪断,形成分层注水用双球座;无需使用复杂且成本高的高密度液压井就可以实现注水井的分层注水。
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公开(公告)号:CN104275083A
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201310280947.8
申请日:2013-07-05
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
CPC classification number: Y02A50/2342 , Y02C10/04
Abstract: 本发明涉及一种从气体混合物中捕集和分离CO2的方法,包括吸收、减压解吸、换热和压缩的工艺;常规的吸收、加热解吸工艺;吸收、惰性气体气提工艺;或在捕集或分离CO2的同时吸收分离SO2、H2S和/或有机硫工艺;其特征在于:吸收塔温度为-20℃~-10℃,压力为0.5~4MPa;吸收剂为有机冠醚类溶剂和甲醇的复合溶剂,按重量比甲醇为85~95%、有机冠醚类溶剂为5~15%;本方法比没有添加有机冠醚的纯甲醇,吸收CO2的溶解度提高了15-30%。
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