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公开(公告)号:CN103032054B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201210559780.4
申请日:2012-12-20
IPC分类号: E21B43/16
摘要: 本发明公开了一种深水油田泥线井口引临井高压气液喷射增压采油方法及其装置。该装置包括一高压管线和引流增压装置;所述高压管线的一开口与所述引流增压装置的一入口相连通;所述引流增压装置的另一入口与一流体管线Ⅰ相连通;所述引流增压装置的出口与外输管线相连接;所述高压管线、流体管线和外输管线上均设有阀门。该装置可在IPSO外输压力一定的情况下,通过将高压气井流体压能直接转化为海底低压油井增压的动力实现一级增压,引入的高压气体可有效降低泥线井口至FPSO的压降实现二级增压,从而大幅降低海底低压油井油压,延长其自喷期,提高了自喷采收率。
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公开(公告)号:CN103032054A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201210559780.4
申请日:2012-12-20
IPC分类号: E21B43/16
摘要: 本发明公开了一种深水油田泥线井口引临井高压气液喷射增压采油方法及其装置。该装置包括一高压管线和引流增压装置;所述高压管线的一开口与所述引流增压装置的一入口相连通;所述引流增压装置的另一入口与一流体管线Ⅰ相连通;所述引流增压装置的出口与外输管线相连接;所述高压管线、流体管线和外输管线上均设有阀门。该装置可在IPSO外输压力一定的情况下,通过将高压气井流体压能直接转化为海底低压油井增压的动力实现一级增压,引入的高压气体可有效降低泥线井口至FPSO的压降实现二级增压,从而大幅降低海底低压油井油压,延长其自喷期,提高了自喷采收率。
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公开(公告)号:CN203097853U
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201220712888.8
申请日:2012-12-20
IPC分类号: E21B43/16
摘要: 本实用新型公开了一种深水油田泥线井口引临井高压气液喷射增压采油装置。该装置包括一高压管线和引流增压装置;所述高压管线的一开口与所述引流增压装置的一入口相连通;所述引流增压装置的另一入口与一流体管线Ⅰ相连通;所述引流增压装置的出口与外输管线相连接;所述高压管线、流体管线和外输管线上均设有阀门。该装置可在IPSO外输压力一定的情况下,通过将高压气井流体压能直接转化为海底低压油井增压的动力实现一级增压,引入的高压气体可有效降低泥线井口至FPSO的压降实现二级增压,从而大幅降低海底低压油井油压,延长其自喷期,提高了自喷采收率。
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公开(公告)号:CN118571350B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411035880.6
申请日:2024-07-31
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G16C20/20 , G16C10/00 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
摘要: 本发明提供了一种基于井筒多相流计算的气井井筒结垢量预测方法,涉及油气田开发技术领域。本方法通过气井井身结构数据、井口压力、井口温度、日产液量、含水率、气液比、油管直径、油藏温度,计算井筒中任意位置的温度、压力值,在井口取水样,检测井口水样离子组成,根据井口水样离子组成和井底温度、压力值预设井底水样离子组成,通过迭代计算得到井底水样离子组成,利用ScaleChem软件计算井筒内结垢量分布情况。本方法实现了未知井底水样离子组成情况下预测气井井筒结垢量,为后续井筒防垢除垢提供理论依据。
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公开(公告)号:CN114626158B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202210259844.2
申请日:2022-03-16
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/28 , E21B43/12 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种柱塞气举用柱塞在水平井中下落阻力系数确定方法,根据力学平衡关系分别推导出柱塞在垂直段和倾斜段下落的阻力系数表达式,然后代入柱塞在直井段和斜井段下落的平衡速度,便可计算出柱塞在垂直段和倾斜段下落的阻力系数。本发明在已知柱塞下行的平衡速度时,即可计算出柱塞下行的阻力系数,进而可确定柱塞下落阻力,探究柱塞下落运动规律,对优化水平井柱塞举升工艺具有重大现实意义。
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公开(公告)号:CN117777985A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311782029.5
申请日:2023-12-22
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明涉及一种泡网增效固体泡排剂及其制备方法。主要解决气井在泡沫排水采气过程中,固体泡排剂加入后无法充分利用井底能量形成扰动,与井底积液混合不均匀,致使滑脱损失严重,起泡效果不佳,携液效果较差的问题。其特点是引入了由可溶性支架材料制成的泡网结构,并将这种泡网结构包覆在固体泡排剂的表面,起到增效助泡的作用。本发明以质量份数计包括以下组分:(1)1~10份降解时间可调的由可溶性支架材料制成的泡网结构;(2)起泡剂50~70份;(3)稳泡剂1~5份;(4)功能助剂1~10份;(5)10~20份的填充剂。
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公开(公告)号:CN116856908B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311116717.8
申请日:2023-09-01
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: E21B47/00
摘要: 本发明提供一种页岩气井携砂临界流速的实验确定方法,属于气井排采工艺技术领域,所述方法包括:收集页岩气井全生命周期内的产量和井身结构数据,基于流体力学相似准则和和Gray模型,计算实验条件下气流速和液流速的参数范围,开展页岩气井携砂物理模拟实验,获取不同实验条件下的井筒持砂量,计算持砂率;井筒持砂率小表明砂占据气井生产通道面积小,对气井生产影响小,而持砂率大则影响气井稳定生产;通过观察井筒持砂率随气流速变化曲线,定义携砂临界流速为井筒持砂率增加的转折点,并敏感性分析其它实验变量对转折点的影响,计算(56)对比文件Yonghui Liu.Experimental and modelingstudies on the prediction of liquidloading onset in gas wells.Journal ofNatural Gas Science and Engineering.2018,(第57期),349-358.Shariq Abbasi.Selection of failurecriteria for estimation of safe mudweights in a tight gas sandreservoir.International Journal of RockMechanics and Mining Sciences.2018,(第107期),261-270.刘永辉;艾先婷;罗程程;刘丰伟;吴朋勃.预测水平井携液临界气流速的新模型.深圳大学学报(理工版).2018,35(006),551-557.
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公开(公告)号:CN115879644B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310061510.9
申请日:2023-01-18
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06Q10/04 , E21B43/00 , G06Q50/02 , G06F30/20 , G06F113/14
摘要: 本发明提供一种基于优选管柱的页岩气井生产方式优化方法,属于气井排采工艺技术领域。所述方法包括:收集页岩气井生产动态参数,拟合页岩气井产能指数和递减系数;构建页岩气井井筒压降模型,计算不同油管内径压降随产气量的变化规律,确定不同油管内径最小压降点的稳产气量;以页岩气井低产稳产阶段为基准,优选油管内径在最小压降点处保证页岩气稳定生产;页岩气井生产方式优化设计,不断调节油套环空阀门开度,使油管处于最小压降的状态稳定生产以排液为主,油套环空通道流动面积大辅助产气,确保页岩气井以最小压降损失的方式生产;因此,该设计方法简单适用,为页岩气井排采工艺优化设计提供理论依据。
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公开(公告)号:CN115874999A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202310023850.2
申请日:2023-01-09
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: E21B43/22
摘要: 本发明涉及一种双螺旋式泡排球智能加注装置,用于石化机械领域。其技术方案:主体由双螺旋螺旋轨道、双螺旋式泡排球存放及运输系统、泡排球投放装置组成;双螺旋轨道由内螺旋和外螺旋连接组成;双螺旋式泡排球存放及运输系统包括螺旋轨道、电机、柔性履带;泡排球投放装置包括投放装置盒、投放装置盒盖、电机、旋转齿轮和投放棒。本装置采用双螺旋环形存球区的独立存放方式有效地避免泡排球相互粘连,保证了对泡排球的最大利用率和增加了开采效率,可根据现场不同的投球需求灵活设置开启投放时间,实现了控制投入时间的精确性、稳定性,提高了投放效率和气井的稳产。
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公开(公告)号:CN115539354A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211356114.0
申请日:2022-11-01
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明涉及一种智能变速排水采气柱塞。其技术方案:由柱塞本体、控制模块、测速传感模块,电源模块、压力传感模块、变速系统组成,变速系统由加速系统和减速系统组成。柱塞本体内部从上至下依次装有控制模块、测速传感模块、电源模块,加速系统和减速系统分别安装在柱塞本体下部安装通孔内,压力传感模块安装在柱塞本体顶端和底端。利用测速传感模块实时监测柱塞的运行速度,柱塞自动控制可变速系统。本设计保证了柱塞始终以最优速度运行,缩短了柱塞的运行周期,提高了柱塞上行每次的携液量,解决柱塞在斜井、水平井下行困难的问题,达到了提高柱塞气举排水采气效率的目的。
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