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公开(公告)号:CN111965102A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201910418074.X
申请日:2019-05-20
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司 , 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种地下储气库井气体摩擦阻力系数及管柱振动监测系统。所述系统包括:监测终端及检测装置,监测终端包括下位机通过数据线与检测装置连接;检测装置包括:连接支管固定在外壳的上下两端,测量直管竖直固定连接于外壳内,气压传感器、压差传感器、温湿度传感器及风速传感器固定连接在测量直管的内壁上,振动传感器固定在管柱的表面;下位机通过数据线接收气压传感器、压差传感器、温湿度传感器、风速传感器及振动传感器发送的数据,根据数据确定气体摩擦阻力系数及管柱振动信息。本发明便于直接利用管柱内的气体进行检测,提高检测装置对气体摩擦系数检测的准确性,及监测装置使用的灵活性和方便性,方便对管柱的振动进行实时监测。
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公开(公告)号:CN111911231A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201910382990.2
申请日:2019-05-09
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司 , 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种盐穴储库造腔管柱动力学的实验装置及其实验方法,该装置包括:水流产生控制装置,数据采集系统,内外管固定器(11),第一封隔板(12A),外管(14),内管(15),透明管(16);透明管(16)顶部具有开口,底部密封;外管(14)插入透明管(16),第一封隔板(12A)将外管(14)与透明管(16)的顶部开口密封;内管(15)通过内外管固定器(11)固定在外管(14)的内部,内外管固定器(11)沿外管(14)轴向具有通孔;水流产生控制装置连接外管(14)或内管(15),用于将流体通入内管(15);数据采集系统,用于采集内管(15)的震动数据。本发明可以采集内管震动数据。
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公开(公告)号:CN115828715A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211254091.2
申请日:2022-10-13
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/25 , G06T17/20 , E21B21/00 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F113/14
摘要: 本发明提供了一种套管污染评价方法以及系统。套管污染评价方法,包括:步骤1、获取钻井液循环前的第一特征;步骤2、对套管进行第一预设时长的钻井液循环;步骤3、获取钻井液循环后的第二特征;步骤4、根据所述第一特征以及所述第二特征,对套管内的污染程度进行评价。钻井液从套管内流过后会在套管的内壁残留,进而形成对套管内壁的污染。对套管的污染程度进行评价。进而可通过更换不同的钻井液,以评价不同的钻井液对套管的污染程度。由此可获得更加真实准确的数据信息作为参考。应用于实际作业中,可为钻井液及清洗液的选择做参考。
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公开(公告)号:CN210294020U
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201920720570.6
申请日:2019-05-20
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司 , 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本实用新型提供了一种地下储气库井气体摩擦阻力系数及管柱振动监测系统。所述系统包括:监测终端及检测装置,监测终端包括下位机通过数据线与检测装置连接;检测装置包括:连接支管固定在外壳的上下两端,测量直管竖直固定连接于外壳内,气压传感器、压差传感器、温湿度传感器及风速传感器固定连接在测量直管的内壁上,振动传感器固定在管柱的表面;下位机通过数据线接收气压传感器、压差传感器、温湿度传感器、风速传感器及振动传感器发送的数据,以确定气体摩擦阻力系数及管柱振动信息。本实用新型便于直接利用管柱内的气体进行检测,提高检测装置对气体摩擦系数检测的准确性,及监测装置使用的灵活性和方便性,方便对管柱振动进行实时监测。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN210134974U
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201920656117.3
申请日:2019-05-09
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司 , 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本实用新型提供了一种盐穴储库造腔管柱动力学的实验装置,该装置包括:水流产生控制装置,数据采集系统,内外管固定器(11),第一封隔板(12A),外管(14),内管(15),透明管(16);透明管(16)顶部具有开口,底部密封;外管(14)插入透明管(16),第一封隔板(12A)将外管(14)与透明管(16)的顶部开口密封;内管(15)通过内外管固定器(11)固定在外管(14)的内部,内外管固定器(11)沿外管(14)轴向具有通孔;水流产生控制装置连接外管(14)或内管(15),用于将流体通入内管(15);数据采集系统,用于采集内管(15)的震动数据。本实用新型可以采集内管的震动数据。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN116102678B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202211660728.8
申请日:2022-12-23
IPC分类号: C08F220/56 , C08F220/58 , C08F220/34 , C08F220/06 , C09K8/68 , C09K8/88
摘要: 本发明提供了一种耐盐减阻剂及其制备方法、耐盐滑溜水及其应用,以质量份数计,该耐盐减阻剂的原料包括:2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸10‑15wt%,甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵3‑5wt%,丙烯酰胺30‑35wt%,丙烯酸5‑10wt%,引发剂0.05‑0.1wt%。本发明的耐盐减阻剂,通过引入甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵,削弱压裂返排液中金属阳离子对减阻剂的屏蔽效应,提高稳定性,使配制的滑溜水具有更好的耐盐性和流变性能。
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公开(公告)号:CN117625158A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202210980708.2
申请日:2022-08-16
摘要: 本发明属于油田化学品技术领域,具体涉及一种超高温自降解的豆荚式炮眼暂堵剂及其制备与应用。该超高温自降解的豆荚式炮眼暂堵剂包括:两头打散的绳结式结构的内核,其材料为本发明所提供的超高温自降解聚乙醇酸纤维的纱线,或者,为本发明所提供的超高温自降解聚乙醇酸纤维的纱线与黏胶纤维纱线、天丝纤维纱线或棉纤维纱线中的任意一种或多种的混纺纱线;外壳,其材料为自降解聚乙醇酸、聚丁二酸丁二醇酯、聚对苯二甲酸‑己二酸丁二醇酯、聚乳酸、聚乙醇酸中的任意一种或两种以上的混合。本发明所提供的超高温自降解的豆荚式炮眼暂堵剂可解决部分油田180‑300℃高温超高温储层及高温干热岩储层转向压裂需求。
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公开(公告)号:CN114961661B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202110188580.1
申请日:2021-02-19
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司 , 北京石油机械有限公司
摘要: 本发明提供了一种海域天然气水合物开采储层砂粒运移实验装置和实验方法,该实验装置包括:注气装置,注水装置,填砂管1,回压阀门4,液气分离器5,出气计量装置,出水计量装置,低温箱8;注气装置和注水装置连接填砂管1的进口端,填砂管1的出口端经回压阀门4连接液气分离器5,液气分离器5的出气端连接出气计量装置,液气分离器5的出水端连接出水计量装置;本发明实现了海域天然气水合物开采储层砂粒运移机理的实验模拟,能够模拟真实的储层特点和生产实际情况,提高了实验测试的准确性和适用性。
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公开(公告)号:CN116102678A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211660728.8
申请日:2022-12-23
IPC分类号: C08F220/56 , C08F220/58 , C08F220/34 , C08F220/06 , C09K8/68 , C09K8/88
摘要: 本发明提供了一种耐盐减阻剂及其制备方法、耐盐滑溜水及其应用,以质量份数计,该耐盐减阻剂的原料包括:2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸10‑15wt%,甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵3‑5wt%,丙烯酰胺30‑35wt%,丙烯酸5‑10wt%,引发剂0.05‑0.1wt%。本发明的耐盐减阻剂,通过引入甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵,削弱压裂返排液中金属阳离子对减阻剂的屏蔽效应,提高稳定性,使配制的滑溜水具有更好的耐盐性和流变性能。
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公开(公告)号:CN111896280B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN201910370602.9
申请日:2019-05-06
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种盐穴储库夹层掉块沉降特性实验装置和实验方法,该装置包括:水槽、投石器、反射装置、影像采集处理装置;水槽顶部具有开口,用于盛装实验液体;投石器设置于水槽顶部的开口,用于放置实验掉块,将实验掉块沉入实验液体中;反射装置设置于水槽外的第一方向上,用于反射实验掉块在第一方向的第一沉降影像资料至影像采集处理装置;影像采集处理装置设置于水槽外的第二方向上,用于获取实验掉块在第二方向的第二沉降影像资料和反射装置反射的实验掉块在第一方向的第一沉降影像资料,根据第一沉降影像资料和第二沉降影像资料确定实验掉块沉降特性。本发明对盐穴储库中夹层垮塌后掉块沉降过程进行研究,确定了实验掉块的沉降特性。
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