-
公开(公告)号:CN104511461A
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310451023.X
申请日:2013-09-27
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 中国石油大学(华东)
IPC分类号: B08B9/055
CPC分类号: B08B9/0558 , B08B9/0557 , B08B2209/055
摘要: 本发明公开了一种防卡堵喷气式射流清管器。包括一具有空心结构的清管器本体;清管器本体的外壁上设有若干个皮碗,所述皮碗之间设有间距;清管器本体的一端设有锥形孔;清管器本体的腔体内设有T型阀门;支撑板为镂空结构;T型阀门的T型端设于所述清管器本体的锥形孔端,且大于所述锥形孔的内径;靠近T型阀门的T型端的支撑杆为支撑杆a,支撑杆a上设有凸缘,凸缘的游离端与T型阀门的T型端相连接;靠近T型阀门的另一端的支撑杆为支撑杆b,支撑杆b与T型阀门的另一端之间设有弹簧。本发明提供的防卡堵喷气式射流清管器,结构简单,零件拆卸方便,便于清理维修;本发明零部件的精简,能够很好的防止这种情况的发生,提高海底管道清管的安全性。
-
公开(公告)号:CN101980031B
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201010282443.6
申请日:2010-09-14
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G01R27/02
摘要: 本发明公开了一种天然气水合物的电阻的测定方法及其专用装置。本发明提供的装置包括:用于容置沉积物并在所述沉积物中生成待测天然气水合物的反应釜;控制所述反应釜内温度的空气浴槽温控系统;往所述反应釜内输送天然气的天然气配气系统;测定所述反应釜内天然气水合物电阻的电阻测量系统以及采集所述电阻测量系统中信号的数据采集系统。利用该装置进行电阻测量,可以进行不同气体种类、不同粒径沉积物、不同反应条件下的沉积物中水合物电阻性质的测量,同时还可以进行溶液中水合物的测定。本装置具有操作简便、测量准确等优点。
-
公开(公告)号:CN104056827A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201310088432.8
申请日:2013-03-19
IPC分类号: B08B9/057
CPC分类号: B08B9/057
摘要: 本发明公开了一种清管球接收装置。它包括清管球接收筒和若干个分支管线;所述清管球接收筒的两端口处分别设有上挡板和下挡板,且所述下挡板与水平面之间设有夹角;所述若干个分支管线均与所述清管球接收筒的筒壁相连通,且沿所述清管球接收筒的径向布置;所述分支管线内设有清管器接收阀和系统入口阀,所述清管器接收阀用于控制所述分支管线与所述清管球接收筒之间的连通;所述系统入口阀用于控制所述分支管线与油气处理系统之间的连通。本发明的整体结构紧凑,且两端有标准法兰,便于与管道进行连接、拆卸;相对常规的清管器接收装置,本发明所占安装面积更小,而且清管球接收筒安装位置可根据实际情况进行调整,更适宜在海上石油平台等对设备占用空间要求严格的场合使用。
-
公开(公告)号:CN103291949A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310191441.X
申请日:2013-05-22
摘要: 本发明涉及一种天然气水合物保压取心后置球阀装置,其特征在于,该装置包括:一球阀下体,一设置在球阀下体内部的环形密封体,一承靠在密封体上方的球阀,以及一配合在球阀下体内且下端承靠在球阀上的球阀上体;在球阀下体一侧的外壁上沿轴向开设有一贯通的齿条安装孔,在球阀下体同侧的外壁上沿径向开设有一齿轮安装孔;一齿轮径向地安装在齿轮安装孔中且能自由转动,齿轮通过其内侧的牙嵌与球阀外壁上的凹槽固定连接;一齿条轴向地安装在齿条安装孔中并与齿轮相啮合,且齿条通过两端的液压传递管固定在球阀下体上。在需要球阀关闭时,通过高压管和液压传递管把液压系统的压力作用在齿条的端面上,齿条带动齿轮径向转动的同时,齿轮也带动球阀径向转动,从而达到球阀关闭的工作状态,实现天然气水合物保压取心。
-
公开(公告)号:CN105201487B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201510557967.4
申请日:2015-09-02
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海石油深海开发有限公司 , 中海油研究总院 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: E21B47/00
摘要: 本发明涉及一种深水气田生产期间井筒水合物堵塞监测方法,包括以下步骤:S1:根据所述井筒的环境特征选择需要的传感器采集需要的环境参数,根据所述环境参数计算所述井筒的温度分布特征、压力分布特征,根据所述温度分布特征、所述压力分布特征确定所述水合物的生成区域;S2:根据所述水合物的生成区域判断所述水合物是否堵塞所述井筒。本发明也涉及一种水合物堵塞监测装置。本发明提供的方案,能够判别水合物是否堵塞、在哪里堵塞,并推荐合理解决方案,适用于普遍性的气藏生产过程的水合物防治方法,既满足生产需求,又可以减少水合物的生成。
-
公开(公告)号:CN107698707A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710950946.8
申请日:2017-10-13
IPC分类号: C08F220/56 , C08F218/08 , C08F220/24 , C08F2/32 , C09K8/524
CPC分类号: C08F220/56 , C08F2/32 , C09K8/524 , C08F218/08 , C08F220/24
摘要: 本发明公开了一种全氟烷基丙烯酸酯改性醋酸乙烯酯原油降凝剂及其制备方法。它制备方法,包括如下步骤:(1)将水溶性单体和全氟烷基丙烯酸酯单体溶于水,得到水相溶液;(2)向所述水相溶液中加入环己烷、乳化剂和引发剂混合,得到油包水型乳状液;(3)调节所述油包水型乳状液的pH值后经反向乳液聚合反应,即得到全氟烷基丙烯酸酯改性醋酸乙烯酯原油降凝剂。本发明的制备方法工艺简便,易于操作,生产成本低;本发明降凝剂对含蜡原油具有良好的降凝作用。
-
公开(公告)号:CN107652408A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710960900.4
申请日:2017-10-17
IPC分类号: C08F292/00 , C08F220/56 , C08F222/06 , C08F2/30 , B01J13/14 , C09K8/524
摘要: 本发明提供一种反相微乳液聚合层间修饰粘土改性AM-MAH原油降凝剂及其制备。制备方法包括:将层间修饰剂与粘土溶于水中,混匀;向层间修饰剂与粘土的混合溶液中加入AM和MAH单体,混匀,得到含有单体的水相溶液;加入环己烷、乳化剂以及引发剂,并搅拌至混合,得到油包水型微乳状液;搅拌下加热反应,即得。本发明利用水溶性单体AM和MAH与无机粘土在反相乳液体系中聚合形成有机-无机复合亲水性纳米微球材料。工艺简便,易于操作,生产成本低。本发明提供的亲水性纳米微球材料,其层间尺寸为50-500nm,具有良好的降低原油凝点的性能,同时具有耐酸碱等特点,具有较好的广谱性,既可作为陆地油田高含蜡原油的降凝剂,也可以用作海上油田高含蜡原油的降凝剂。
-
公开(公告)号:CN107558940A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710947176.1
申请日:2017-10-12
摘要: 本发明涉及一种深水油气田轻型修井装置及方法,其中,深水油气田轻型修井装置包括能与工程船上的吊机相连接的水上修井总成、与水上修井总成相连接的钻杆和与钻杆的下端相连接的水下修井总成,吊机具备张力和升沉补偿功能;水下修井总成包括从上到下依次连接的安全接头、防喷阀、全封剪切闸板防喷器、应力接头和回接器,以及设置在应力接头内部的导向短接;水下修井总成通过安全接头与钻杆下端相连接,回接器用于与水下采油树相连接。本发明采用工程船即可进行深水油气田的修井作业,无需动用大型浮式钻井平台,能够大大降低作业费用,提高修井效率,适用于不动管柱的水下生产系统的修井作业。
-
公开(公告)号:CN105169996B
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201510658511.7
申请日:2015-10-12
摘要: 本发明公开了一种天然气水合物实验用压力调节罐,特别是一种应用于天然气水合物实验领域的天然气水合物实验用压力调节罐。本发明提供一种可以使循环管路中物质的质量不发生改变而进行压力调节的天然气水合物实验用压力调节罐,包括底座、罐体、盖子、搅拌装置、供压系统、弹性液囊、浆体输入管、浆体输出管,并且浆体输入管与罐体内部连通;并且浆体输出管与罐体内部连通;所述弹性液囊设置在罐体内。本发明的可在不向循环管路内注入任何物质的条件下,增加、降低与天然气水合物实验用压力调节罐罐体相连的循环管路内的压力,保证了实验管内物质的量不受增压设备的影响,提高了实验数据的精确性和试验方案的合理性。
-
公开(公告)号:CN106802992A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201710012906.9
申请日:2017-01-09
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明涉及一种基于油嘴模型的天然气井口流量确定方法,包括以下步骤:1)利用组份模型得到气液两相流体在油嘴上游状态下的物性参;2)通过数值的方法求解临界压比的非线性方程,得到临界压比,并判断流动是否属于临界流动;3)如流动为临界流动,将步骤2)得到的临界压比代入气嘴的混合质量流量模型并求解,反之将实际压比代入气嘴的混合质量流量模型并求解,将求解得出的结果开方得到通过油嘴的气液两相流体质量流量;4)利用组份模型在标况条件下对所求得气液两相流体质量流量进行闪蒸计算得到气相和液相的质量分数,从而推算出气相和液相在标况条件下的体积流量,最后根据已知的液相含水率推算出液相中油相和水相的体积流量。
-
-
-
-
-
-
-
-
-