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公开(公告)号:CN112031761B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202011033596.7
申请日:2020-09-27
Applicant: 西南石油大学 , 成都北方石油勘探开发技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于模拟气井水合物堵塞的解堵装置及方法。该装置由注液系统、注气系统、解堵系统和数据采集分析系统组成,注液系统包括水罐、注水泵、液体流量计,注气系统包括甲烷气瓶、气体增压泵、气体流量计,解堵系统包括模拟井筒、压力传感器组、温度传感器组、可视窗、带孔托板、恒温箱及摄像机,数据采集分析系统包括计算机及控制柜。该方法包括:设定恒温箱为实验所需温度,设定压力调节阀的出口压力;向模拟井筒注甲烷气;将清水注入到模拟井筒内,固体解堵剂释放的热量使水合物分解,摄像机记录水合物分解过程,计算机采集温度、压力等数据。本发明通过设定实验参数模拟气井井筒生产工况,为现场气井井筒水合物解堵施工提供有力保障。
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公开(公告)号:CN112213220B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202011054802.2
申请日:2020-09-27
Applicant: 西南石油大学 , 成都北方石油勘探开发技术有限公司
Abstract: 本发明涉及含砂水合物浆体对管道冲蚀与摩阻系数测量装置及方法。该装置由样品制备系统、管输系统、数据采集分析系统和控制系统组成,样品制备系统包括制备釜、加砂漏斗,管输系统包括循环泵、电阻层析成像仪、制冷机、电磁流量计和循环管路,数据采集分析系统包括电阻层析成像仪、电磁流量计、压差计、超声波壁厚测量仪,控制系统包括控制柜、计算机。该方法包括:制备釜制备天然气水合物浆体,开启加砂漏斗,砂砾随浆体进入循环管路;计算机读取电阻层析成像仪和超声波壁厚测量仪数据,压差计记录压力变化,计算管路的摩阻系数。本发明能够模拟含砂水合物浆体对管路的冲蚀情况并测试其摩阻系数,为海洋天然气水合物的安全运输提供基础数据。
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公开(公告)号:CN112213220A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011054802.2
申请日:2020-09-27
Applicant: 西南石油大学 , 成都北方石油勘探开发技术有限公司
Abstract: 本发明涉及含砂水合物浆体对管道冲蚀与摩阻系数测量装置及方法。该装置由样品制备系统、管输系统、数据采集分析系统和控制系统组成,样品制备系统包括制备釜、加砂漏斗,管输系统包括循环泵、电阻层析成像仪、制冷机、电磁流量计和循环管路,数据采集分析系统包括电阻层析成像仪、电磁流量计、压差计、超声波壁厚测量仪,控制系统包括控制柜、计算机。该方法包括:制备釜制备天然气水合物浆体,开启加砂漏斗,砂砾随浆体进入循环管路;计算机读取电阻层析成像仪和超声波壁厚测量仪数据,压差计记录压力变化,计算管路的摩阻系数。本发明能够模拟含砂水合物浆体对管路的冲蚀情况并测试其摩阻系数,为海洋天然气水合物的安全运输提供基础数据。
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公开(公告)号:CN112031761A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202011033596.7
申请日:2020-09-27
Applicant: 西南石油大学 , 成都北方石油勘探开发技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于模拟气井水合物堵塞的解堵装置及方法。该装置由注液系统、注气系统、解堵系统和数据采集分析系统组成,注液系统包括水罐、注水泵、液体流量计,注气系统包括甲烷气瓶、气体增压泵、气体流量计,解堵系统包括模拟井筒、压力传感器组、温度传感器组、可视窗、带孔托板、恒温箱及摄像机,数据采集分析系统包括计算机及控制柜。该方法包括:设定恒温箱为实验所需温度,设定压力调节阀的出口压力;向模拟井筒注甲烷气;将清水注入到模拟井筒内,固体解堵剂释放的热量使水合物分解,摄像机记录水合物分解过程,计算机采集温度、压力等数据。本发明通过设定实验参数模拟气井井筒生产工况,为现场气井井筒水合物解堵施工提供有力保障。
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公开(公告)号:CN112983408B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202110282537.1
申请日:2021-03-16
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明涉及降压开采水合物惰性气体吹扫防控固相沉积的装置,包括井筒、导管、制备釜、气体喷嘴、可视窗、注惰性气体系统、注水系统、注气系统和三相分离与收集系统,井筒顶端固定导管,底部固定于制备釜上,导管顶端连接注惰性气体系统,底部连接气体喷嘴;制备釜由电动挡板隔开,形成两个填砂模型和中间的空腔,填砂模型内置制冷板,空腔与井筒、导管之间的环形空间连通,空腔内设置可视窗;填砂模型顶部有排空阀,两侧分别连接注水系统和注气系统。利用该装置进行降压开采水合物惰性气体吹扫防控固相沉积的方法,原理可靠,操作简便,为研究降压开采过程临界注气量随压降值以及地层产水量的变化规律,提供基础数据和理论指导。
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公开(公告)号:CN113391050A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110720356.2
申请日:2021-06-28
Applicant: 西南石油大学
IPC: G01N33/22
Abstract: 本发明公开了一种用于分层模拟水合物成藏过程的实验装置及方法。所述实验装置包括注液系统、注气系统、成藏系统、气液分离系统、真空系统和数据采集系统。本发明的实验装置及方法可实现水合物藏、自由气藏的多层分布模拟,解决了现有装置不能模拟自由气藏对水合物藏成藏规律影响问题;该实验装置及方法可以模拟成藏过程中自由气向上运移至水合物层的运移过程,解决了现有装置无法模拟水合物藏的完整形成过程问题;该实验装置及方法可得到水合物成藏中水合物层及自由气层的温度、压力、电阻率、纵横波波速变化规律及计算得到任一时刻的孔隙度、含水饱和度、含气饱和度及水合物丰度参数。
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公开(公告)号:CN113356800B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202110720566.1
申请日:2021-06-28
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种海洋水合物与自由气联合开采的实验装置及实验方法,所述实验装置包括成藏系统、用于向成藏系统注入蒸汽的蒸汽注入系统、用于将成藏系统中水合物进行固态流化模拟开采的固态流化开采系统、用于将成藏系统中水合物进行模拟降压开采的降压开采系统以及用于对成藏系统、蒸汽注入系统、固态流化开采系统及降压开采系统进行数据采集及控制的数据采集和控制系统;所述蒸汽注入系统、固体流化开采系统、降压开采系统均分别与数据采集和控制系统电连接;本发明可实现海洋水合物与自由气联合开采的实验模拟。
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公开(公告)号:CN111997601A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202011035591.8
申请日:2020-09-27
Applicant: 西南石油大学 , 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及测量岩屑含量对天然气水合物钻井冲蚀影响的装置及方法。该装置由套管14、钻杆13、钻头28、电机6、箱体26、第一增氧泵2、岩屑收集器31、水泵19、储水罐18、第二增氧泵21、三相分离器9、压力传感器4、计算机1组成。该方法包括:电机带动钻杆和钻头旋转,储水罐的水与第二增氧泵产生的气体进入箱体;第一增氧泵产生的气体通过加气口进入套管;打开岩屑收集器出口的开度分别为全开的1/8、3/8、5/8、7/8,岩屑和尼龙颗粒随着水进入箱体,然后从环空上返,混合物流出并进入三相分离器;绘制岩屑收集器出口的不同开度与套管内壁被冲蚀深度的关系曲线。本发明原理可靠,操作简便,为天然气水合物藏的高效和安全钻采提供理论依据和技术指导。
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公开(公告)号:CN111997601B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202011035591.8
申请日:2020-09-27
Applicant: 西南石油大学 , 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及测量岩屑含量对天然气水合物钻井冲蚀影响的装置及方法。该装置由套管14、钻杆13、钻头28、电机6、箱体26、第一增氧泵2、岩屑收集器31、水泵19、储水罐18、第二增氧泵21、三相分离器9、压力传感器4、计算机1组成。该方法包括:电机带动钻杆和钻头旋转,储水罐的水与第二增氧泵产生的气体进入箱体;第一增氧泵产生的气体通过加气口进入套管;打开岩屑收集器出口的开度分别为全开的1/8、3/8、5/8、7/8,岩屑和尼龙颗粒随着水进入箱体,然后从环空上返,混合物流出并进入三相分离器;绘制岩屑收集器出口的不同开度与套管内壁被冲蚀深度的关系曲线。本发明原理可靠,操作简便,为天然气水合物藏的高效和安全钻采提供理论依据和技术指导。
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公开(公告)号:CN113323633B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202110720879.7
申请日:2021-06-28
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种海洋天然气水合物原位成藏及一体化开采模拟装置,解决了现有技术中不能进行原位动态成藏全过程模拟以及海洋天然气水合物层与下覆自由气层一体化综合开采模拟的技术问题。它包括外釜、位于外釜内侧的内釜和釜盖;所述内釜内侧自下向上依次设有下覆自由气层二、砂层二、下覆自由气层一、砂层一、稳定水合物层、上覆致密泥层。本发明可实现水合物藏与下覆自由气耦合共生动态成藏的研究,模拟成藏过程中气‑水运移规律;可用于在水合物勘探开发过程中对不同水合物储层类型进行开采方法优选、明确不同开采模式下水合物储层相变动态规律及在开采过程各层位间的相互影响,为天然气水合物藏安全、高效开采提供理论基础与技术支撑。
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