-
公开(公告)号:CN118143896A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410387118.8
申请日:2024-04-01
Applicant: 物华能源科技有限公司
IPC: B25B27/06
Abstract: 本发明属于火工品安全领域,具体为一种瞎火火工器材的拆卸工装及拆卸系统,包括:防爆堵头,所述防爆堵头的内部安装有拆卸把手,所述拆卸把手一端的中心位置可拆式安装有拆卸件,所述拆卸件的侧壁上固定连接有凸起。本发明通过设置的防爆堵头、拆卸把手、拆卸件等结构的相互配合,能够可以在安全距离外对瞎火火工品进行拆卸,并对火工品瞎火原因进行分析,为产品的后续改进和质量控制提供依据,且采取远程操控的方式进行作业,以最大限度地保护操作人员的安全,同时还可通过蓄电池自供电,方便携带,能够在人烟稀少的试验地提供电源支持,避免了不必要的转运与存储,减小了这个过程中存在的风险。
-
公开(公告)号:CN117888864A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410242021.8
申请日:2024-03-04
Applicant: 物华能源科技有限公司
IPC: E21B43/1185 , F42C19/12
Abstract: 本发明适用于石油射孔技术领域,提供了一种触点集成式电子选发雷管,包括地面控制系统及井下雷管,所述井下雷管包括:触点承压插塞;导电管壳,所述导电管壳与触点承压插塞卡接式连接。绝缘衬套,设置在导电管壳内部;控制选发模块,设置在导电管壳内部;所述控制选发模块的一端通过三根脚线与触点承压插塞连接并实现功能通信,所述控制选发模块的另一端与雷管卡接式连接;雷管,设置在导电管壳内部。本发明实现了触点承压插塞、控制选发模块及雷管的高度集成式结构,实现了电子选发雷管的连接可靠;同时设计了导电管壳向下导通通信的结构,控制选发模块采用了并行开关控制原理,提高了产品的安全性以及装配的高效性。
-
公开(公告)号:CN117127947A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311140947.8
申请日:2023-09-06
Applicant: 物华能源科技有限公司
IPC: E21B43/1185
Abstract: 本发明涉及石油勘探开发技术领域,具体是一种油气井用隔热起爆装置,包括本体一,所述本体一上可拆卸安装有本体二,所述本体二内固定安装有内筒;所述本体一和本体二内安装有隔热起爆机构,所述隔热起爆机构还与所述内筒相连接,其中,隔热起爆机构包括有隔热组件和起爆组件;所述隔热组件位于所述内筒和本体二之间,所述起爆组件位于所述内筒内,并与所述本体一相连接,本发明油气井用隔热起爆装置,可用于超高温井的射孔作业,通过保温杯式隔热设计,采用抽真空和隔热材料封堵等物理隔热的方法,可以实现在260℃的环境温度下、100小时以内,以井口加压的方式可靠起爆下一级射孔枪。
-
公开(公告)号:CN115573711A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211386314.0
申请日:2022-11-07
Applicant: 物华能源科技有限公司
IPC: E21B49/00 , E21B43/116 , E21B43/119 , E21B47/00
Abstract: 本发明公开了一种模拟储层条件射孔孔道效能评价装置与方法,涉及石油开采射孔测试技术领域,该装置包括耐温耐压容器、井筒模拟装置,储层模拟装置,压力腔体分隔装置;所述井筒模拟装置位于耐温耐压容器上半部,所述储层模拟装置与井筒模拟装置通过螺杆连接,所述压力腔体分隔装置位于耐温耐压容器底部。储层模拟装置安装在耐温耐压容器中间,储层模拟装置与耐温耐压容器之间为围压空间。该装置有效解决了常规射孔试验结果与实际井下结果差异大的问题,实现了模拟油藏实际条件射孔及流动效率测试,进而对射孔孔道效能与增产效果进行综合评价,从而对产品与射孔完井工艺优化进行指导。
-
公开(公告)号:CN115387762B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202211225809.5
申请日:2022-10-09
Applicant: 物华能源科技有限公司
IPC: E21B43/119
Abstract: 本发明适用于油气井技术领域,提供了一种油气井射孔用安全传压装置,包括装置本体,装置本体内开设有活塞孔和安装孔,安装孔与压力起爆装置相连,还包括:筛杯,筛杯的一端螺纹安装在活塞孔的外端;压差活塞,压差活塞的一端设置为台阶柱体,压差活塞的台阶柱体一端向内安装在活塞孔内,活塞孔的两端侧壁上均开设有进液孔,两组进液孔均与压差活塞配合。本发明中的一种油气井射孔用安全传压装置,可有效防止装置因水锤效应及井下落物造成的误起爆和误射孔,保证下管串及起爆过程中的安全及可靠,且通过压差活塞的设计,可有效阻隔意外井下落物,具有更高的安全性,提高油气井射孔作业现场安全性及射孔施工成功率。
-
公开(公告)号:CN115790306A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211386103.7
申请日:2022-11-07
Applicant: 物华能源科技有限公司
Abstract: 本发明适用于兵器弹药领域,提供了一种高温等离子燃烧销毁废旧弹药装置及其制作方法,本发明公开了一种高温等离子燃烧销毁废旧弹药装置,其装置结构包括点火装置、销毁装置本体、金属粉高能单元、喷嘴、锡箔垫片、挡圈、喷嘴衬套、防潮帽、挡板、螺钉和密封圈组成。首先通电完成点火装置点火,然后点火装置形成高温火焰点燃金属粉高能单元,在销毁装置本体内产生高温等离子金属流体和高压气体,并在烧透挡板后喷向废旧弹药壳体,最后高速等离子流体熔透废旧弹药金属壳体,点燃壳体内部炸药,从而实现废旧弹药的销毁。本发明创新性是将烟火切割技术与燃烧销毁技术相结合起来,是一种便捷、安全且高效的废旧弹药销毁新方法。
-
公开(公告)号:CN108375325B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN201711263512.7
申请日:2017-12-05
Applicant: 物华能源科技有限公司
Abstract: 本发明公开一种管道线性聚能切割装置,属于管道爆炸切割领域;主要用于解决天然气介质的高压输气管道全尺寸断裂行为过程中模拟天然气泄露时管道破裂裂纹产生的技术难题。本发明主要包括安全雷管、传爆管、夹紧组件、线性聚能切割器及安装壳体。所述线性聚能切割器包括聚能切割器壳体、压块、主装药和线性药型罩。本发明可在深埋输气管道上通过该装置切割形成宽度不小于10mm、长度不大于500mm、平行于钢管轴向的贯穿型裂纹。它的推广应用有利于我国独立开展并完成高压输气管道全尺寸断裂行为研究及管道爆炸对环境造成的灾害评估,实现高钢级、高压、大口径输气管道的动态裂纹扩展及止裂行为研究,对输气管道的超远距离输送的安全性研究有重大意义。
-
公开(公告)号:CN115159913A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210905256.1
申请日:2022-07-29
Applicant: 物华能源科技有限公司
Abstract: 本发明适用于石油射孔检测技术领域,提供了一种射孔弹静态侵彻用高强度柱状混凝土目标靶,包括高强度柱状混凝土配方制成的混凝土、靶套和水层,所述靶套套装在混凝土的外侧,所述水层设置在混凝土的顶部;所述高强度柱状混凝土配方包括:水泥、压裂砂、矿物外加剂、减水剂和清水,矿物外加剂包括矿粉、粉煤灰和硅灰。本发明中的一种射孔弹静态侵彻用高强度柱状混凝土配方及目标靶,可有效地将柱状混凝土靶的单轴抗压强度保持在34.5MPa~45MPa之间,并能够有效降低靶体表面和靶体内的气泡,提高柱状靶的一致性,为射孔弹高效检验提供可靠的目标检测靶。
-
公开(公告)号:CN118305422A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410487342.4
申请日:2024-04-23
Applicant: 物华能源科技有限公司
Inventor: 鲁坤 , 王喜 , 李必红 , 李奥威 , 李尚杰 , 蒙春学 , 王峰 , 肖勇 , 李哲雨 , 田斌 , 林立明 , 王浩 , 杨翕智 , 张医奎 , 杨佳乐 , 陈政 , 肖杰
Abstract: 本发明涉及油气勘探开发中井下工程技术领域,具体的公开了一种高温高压环境下的钢管热化学切割药物配方及工具,包括传火粉和切割粉,还包括电缆枪头、点火器、高熵热切割体、耐热喷嘴,高熵热切割体包括挡圈、传火管、传火反应单元、高熵反应单元,传火反应单元为由传火粉压制成型的柱体,高熵反应单元为由切割粉压制成型的中空柱体,电缆枪头输出端与高熵热切割体输入端相连。本发明中未涉及任何火工品,安全系数高,且施工作业不受切割对象厚度、尺寸影响,作业效率高、对井壁无损伤,不仅适用于常规油气井,还可适应于高温高压、超高温超高压油气井切割作业,应用前景更加广泛。
-
公开(公告)号:CN114160794B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202111223462.6
申请日:2021-10-20
Applicant: 物华能源科技有限公司
IPC: B22F3/22 , B22F1/107 , B22F5/00 , E21B43/119
Abstract: 本发明提出增能活性材料外壳、制备方法及与其配合的外套式增效射孔弹,用于常规射孔弹射孔后碎屑多、无增效的技术难题;本发明主要包括活性材料外壳、射孔弹壳、高能炸药及药型罩。增能活性材料外壳由尼龙、铝镁合金粉、铝粉、氧化铜等材料组成,制备的增能活性材料外壳套在射孔弹壳外层;所述射孔弹壳为金属壳体,高能炸药位于药型罩和射孔弹壳之间;所述药型罩为粉末药型罩;本发明在射孔弹起爆后形成高温高压环境,随后增能活性材料外壳发生化学反应,放出大量气体和热量,在孔眼周边造出微裂缝,扩大油层泄油通道,同时其反应后可明显减少壳体爆炸后的碎屑量;它的应用有利于降低施工卡枪风险,减少井下污染,最终达到提高油气采收率的目的。
-
-
-
-
-
-
-
-
-