一种压差式井下节流器
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101798913B

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201010133346.0

    申请日:2010-03-10

    Abstract: 一种压差式井下节流器,应用于天然气井下采气节流。其主要特征是,连杆的下端插入在锁定筒的上端,锁定筒安装在上内管上,上内管连接上活塞,上内管安装有限位筒;卡瓦座连接在限位环上,卡瓦挂在卡瓦座上,锥体与卡瓦套、外筒相连接;下活塞与锁环座、下内管相连接,外筒、连接环和内套相连接,在内套上套装有胶筒和压环,下内管与气嘴座相连接。效果是,投放、起出容易,操作方便,通过控制下放速度,即可实现在井下安装,封隔方便,密封可靠,不会发生卡住的问题,避免发生卡在井筒中的事故,适用于在深井或高压气井及斜井中采气。

    一种压差式井下节流器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101798913A

    公开(公告)日:2010-08-11

    申请号:CN201010133346.0

    申请日:2010-03-10

    Abstract: 一种压差式井下节流器,应用于天然气井下采气节流。其主要特征是,连杆的下端插入在锁定筒的上端,锁定筒安装在上内管上,上内管连接上活塞,上内管安装有限位筒;卡瓦座连接在限位环上,卡瓦挂在卡瓦座上,锥体与卡瓦套、外筒相连接;下活塞与锁环座、下内管相连接,外筒、连接环和内套相连接,在内套上套装有胶筒和压环,下内管与气嘴座相连接。效果是,投放、起出容易,操作方便,通过控制下放速度,即可实现在井下安装,封隔方便,密封可靠,不会发生卡住的问题,避免发生卡在井筒中的事故,适用于在深井或高压气井及斜井中采气。

    一种压差式井下节流器
    3.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201620851U

    公开(公告)日:2010-11-03

    申请号:CN201020139574.4

    申请日:2010-03-10

    Abstract: 一种压差式井下节流器,应用于天然气井下采气节流。其主要特征是,连杆的下端插入在锁定筒的上端,锁定筒安装在上内管上,上内管连接上活塞,上内管安装有限位筒;卡瓦座连接在限位环上,卡瓦挂在卡瓦座上,锥体与卡瓦套、外筒相连接;下活塞与锁环座、下内管相连接,外筒、连接环和内套相连接,在内套上套装有胶筒和压环,下内管与气嘴座相连接。效果是,投放、起出容易,操作方便,通过控制下放速度,即可实现在井下安装,封隔方便,密封可靠,不会发生卡住的问题,避免发生卡在井筒中的事故,适用于在深井或高压气井及斜井中采气。

    天然气输送管线冰堵形成的预测方法及装置

    公开(公告)号:CN103822095B

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201210469865.3

    申请日:2012-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种天然气输送管线冰堵形成的预测方法及装置,属于天然气工业技术领域。该装置包括第一温度传感器、第一压力传感器、安装于天然气输送管线的流量计、第二温度传感器、第二压力传感器、数字平台及与数字平台连接的电脑;第一温度传感器、第一压力传感器、流量计、第二温度传感器及第二压力传感器均连接数字平台。电脑计算得出天然气的进出口处的压力波动特性、阻力系数、流体温度值及温度梯度;并与当年夏天的天然气输送管线内的天然气的平均阻力系数、平均压力波动特性、平均流体温度值及平均温度梯度进行对比,当对比结果达到预定值时,发出预警警报,实现自动预警,测量可靠稳定,计算科学、准确,且成本低,使用方便。

    一种抗甲醇、抗凝析油、抗高矿化度的泡沫排水剂

    公开(公告)号:CN104531121A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410785651.6

    申请日:2014-12-18

    CPC classification number: C09K8/584 C09K2208/32

    Abstract: 本发明属于油气田化学助剂技术领域,具体涉及一种抗甲醇、抗凝析油、抗高矿化度的泡排剂,该泡排剂由多种非离子型表面活性剂、阴离子型表面活性剂、两性表面活性剂、减阻剂和纯水复配而成,上述多种非离子型表面活性剂包括聚醚类表面活性剂脂肪醇聚氧乙烯醚和烷基醇醚羧酸盐,阴离子型表面活性剂包括十二醇硫酸酯钠和吉米奇阳离子表面活性剂,两性表面活性剂为十二烷基二甲基甜菜碱,减阻剂为聚乙二醇,这种泡排剂具有较好的生物降解能力,在使用过程中不沉淀不分层。本发明具有发泡力强,泡沫丰富稳定,抗盐能力适中,能在含凝析油的油水气三相同产井中使用,具有优良的起泡性能,与多种缓蚀剂配伍性好,而且本身还具有良好的缓蚀能力。

    一种抗甲醇、抗凝析油、抗高矿化度的泡沫排水剂

    公开(公告)号:CN104531121B

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201410785651.6

    申请日:2014-12-18

    Abstract: 本发明属于油气田化学助剂技术领域,具体涉及一种抗甲醇、抗凝析油、抗高矿化度的泡排剂,该泡排剂由多种非离子型表面活性剂、阴离子型表面活性剂、两性表面活性剂、减阻剂和纯水复配而成,上述多种非离子型表面活性剂包括聚醚类表面活性剂脂肪醇聚氧乙烯醚和烷基醇醚羧酸盐,阴离子型表面活性剂包括十二醇硫酸酯钠和吉米奇阳离子表面活性剂,两性表面活性剂为十二烷基二甲基甜菜碱,减阻剂为聚乙二醇,这种泡排剂具有较好的生物降解能力,在使用过程中不沉淀不分层。本发明具有发泡力强,泡沫丰富稳定,抗盐能力适中,能在含凝析油的油水气三相同产井中使用,具有优良的起泡性能,与多种缓蚀剂配伍性好,而且本身还具有良好的缓蚀能力。

    一种水平井地质三维导向方法

    公开(公告)号:CN105740639A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610095220.6

    申请日:2016-02-19

    CPC classification number: G16Z99/00

    Abstract: 本发明属于天然气、石油、煤炭等矿产开采领域,具体涉及一种水平井地质三维导向方法,包括三维空间地层对比、沉积微相分析、随钻参数跟踪评价和地质模型优化,这种水平井地质三维导向方法能够准确刻画储层的空间立体展布规律及其特征,实现了定性的地质导向向定量、半定量地质导向转变,以真倾角为基础的地层对比,实现了储层由二维平面对比至三维空间闭合的升华,实现了精细对比区域地层及储层展布情况,有效保证了水平井的入靶成功率;该三维导向方法在储层三维空间对比闭合基础上,开展以沉积微相赋存规律、砂体地质规模及特征分析为核心的水平井地质三维导向,扩展并延伸水平井地质导向新方法和技术,推动水平井规模化开发和应用。

    天然气输送管线冰堵形成的预测方法及装置

    公开(公告)号:CN103822095A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201210469865.3

    申请日:2012-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种天然气输送管线冰堵形成的预测方法及装置,属于天然气工业技术领域。该装置包括第一温度传感器、第一压力传感器、安装于天然气输送管线的流量计、第二温度传感器、第二压力传感器、数字平台及与数字平台连接的电脑;第一温度传感器、第一压力传感器、流量计、第二温度传感器及第二压力传感器均连接数字平台。电脑计算得出天然气的进出口处的压力波动特性、阻力系数、流体温度值及温度梯度;并与当年夏天的天然气输送管线内的天然气的平均阻力系数、平均压力波动特性、平均流体温度值及平均温度梯度进行对比,当对比结果达到预定值时,发出预警警报,实现自动预警,测量可靠稳定,计算科学、准确,且成本低,使用方便。

    一种单井自动控制开关井系统

    公开(公告)号:CN204457600U

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201420684173.5

    申请日:2014-11-17

    Abstract: 本实用新型提供了一种单井自动控制开关井系统,括采油树,还包括安装在采油树下部大四通阀门组端部的压力变送器一,安装在采油树出口端的采气管线;所述的采气管线上依次设有压力变送器二和电磁阀,所述的压力变送器二位于电磁阀的上游,所述压力变送器二和电磁阀分别与设在采油树一旁的远传终端控制单元电连接,所述的压力变送器二、电磁阀和远传终端控制单元分别与设在采油树一旁的供电装置电连接。实现单井自动间歇生产,无需作业人员现场开关井,提高了间歇井的开井时率和降低了生产成本。

    采气树阀门治理专用工具
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203321433U

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201320320572.9

    申请日:2013-06-05

    Abstract: 本实用新型公开了一种采气树阀门治理专用工具,是为有效治理采气树阀门的启闭问题而设计的。本专用工具的碗式管钳呈锥碗形,碗壁上缘均匀开有卡槽,碗底面设有操作手孔,碗外壁底端连接有扳杆。使用时,将碗式管钳扣在阀门手轮的轮辐上,使阀门手轮的辐杆卡入碗式管钳的卡槽内,然后扳动扳杆。碗式管钳能将扭矩均匀分配在阀门手轮的辐杆上,实现多点施力,增加阀门手轮的受力面积,最大程度地降低对阀门手轮的机械伤害。扳杆则能在用力不变的情况下增大力矩,从而能轻松地转动阀门手轮,安全启闭地阀门,提高气井的利用率。

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