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公开(公告)号:CN105013215A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201410165680.2
申请日:2014-04-23
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 宁波威瑞泰默赛多相流仪器设备有限公司
IPC分类号: B01D19/00
摘要: 本发明公开了一种水下管式段塞流缓冲器。所述缓冲器包括混相入口、液相分布管和气相分布管;所述液相分布管的一端与所述混相入口相连通,所述液相分布管的另一端为富气的液相出口;所述液相分布管与所述气相分布管之间通过若干个气液连通管相连通,所述气相分布管的一端为富液的气相出口。本发明提供的水下管式段塞流缓冲器,能够实现段塞流的流型再次分配,从而减小液相对分离器的冲击。本发明将段塞流缓冲器设计为管式,大大减少了分离器的制造难度和费用,同时也减少了水下安装的难度;本发明将段塞流缓冲器安装在传统或任何一种气液分离器的入口处,将会大大提高分离器的分离效率。
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公开(公告)号:CN104976518A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201510309931.4
申请日:2015-06-08
IPC分类号: F17D5/02
摘要: 本发明涉及一种海底管线泄漏监测系统,包括控制器、流量传感器、压力传感器、温度传感器和中心主计算机;待监测管线的入口端和出口端均设置有、一流量传感器、一压力传感器和一温度传感器,入口端流量传感器、压力传感器和温度传感器实时采集入口端的流量、压力和温度信号,并发送给第一控制器;出口端流量传感器、压力传感器和温度传感器实时采集出口端的流量、压力和温度信号,并发送给第二控制器;各控制器将信号通过以太网交换机发送给中心主计算机,其内的泄露监测系统将信息实时显示,并判断待监测管线是否发生泄漏,如发生泄漏,则进行泄漏报警,并计算和显示泄漏量和泄漏位置;中心主计算机将接收的信号、判断结果发送给各远程监控设备。
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公开(公告)号:CN104849036A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510263131.3
申请日:2015-05-21
IPC分类号: G01M13/00
摘要: 本发明涉及一种除雾旋流分离器性能测试实验装置,包括空气压缩机、缓冲罐、雾化缓冲腔、双流体雾化喷嘴、液罐、粒度分析仪、摄像仪、除雾旋流气液分离器、集液罐、电子天平和计算机;双流体雾化喷嘴的出口设置在雾化缓冲腔内部,且靠近雾化缓冲腔的入口;雾化缓冲腔的出口连接除雾旋流气液分离器的入口,除雾旋流气液分离器气相出口连通外界,除雾旋流气液分离器的液相出口连接集液罐,通过液罐和集液罐内实验前后的液体量计算除雾旋流气液分离器分离效率。粒度分析仪测量湿气体进入除雾旋流气液分离器前后液滴粒径大小,并将测量的液滴粒径大小发送到计算机进行实时显示。摄像仪用于记录除雾旋流气液分离器中气液分离流动的动态演化过程。
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公开(公告)号:CN104453838A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201310449346.5
申请日:2013-09-25
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 宁波威瑞泰默赛多相流仪器设备有限公司
IPC分类号: E21B43/38
CPC分类号: E21B43/36
摘要: 本发明公开了一种沉箱式水下气液分离器。它包括气液旋流分离器和沉箱式段塞流捕集器;所述气液旋流分离器与至少2个进料管路相连通,所述进料管路与所述气液旋流分离器之间为倾斜设置;所述气液旋流分离器上设有气相出口和液相出口;所述气液旋流分离器的底部与所述沉箱式段塞流捕集器相连通;所述沉箱式段塞流捕集器的底部设有一电潜泵,所述电潜泵与电机相连接;所述电潜泵的出口与一输液管相连接,所述输液管依次贯穿所述沉箱式段塞流捕集器和所述气液旋流分离器,并与所述气液旋流分离器上的液相出口相连通。本发明通过沉箱型安装的段塞流捕集器与高效气液旋流分离器对接,大大减少了分离器的制造难度,同时也减少了水下安装的难度。
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公开(公告)号:CN104329566A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410586523.9
申请日:2014-10-28
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 宁波威瑞泰默赛多相流仪器设备有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于差压原理的段塞流检测方法及装置,其特征在于:包括差压式液位变送器、水平直管道和信号处理器;所述差压式液位变送器分别电连接同一信号处理器;检测方法包括以下步骤:1)在水平直管道上设置至少两组差压式液位变送器;2)将流经水平直管道流体的液位发送至信号处理器;3)确认段塞流的产生;4)确认段塞流的衰减;5)两组差压式液位变送器距离已知,计算段塞流液柱的流速;6)根据段塞流液柱的产生和衰减时间间隔和流速,计算液柱的长度。本发明能够检测管道内是否发生段塞流,且能够在管道内检测段塞流液柱长度和流速,可以在各种管道的段塞流检测过程中广泛用。
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公开(公告)号:CN104100840A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410325606.2
申请日:2014-07-09
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 北京寰宇声望智能科技有限公司
IPC分类号: F17D5/00
摘要: 本发明涉及一种管道堵塞监测系统及其在强干扰下堵塞信号的检测方法,该系统包括一设置在管道首站/末站的低频音波发射装置,一设置在管道首站/末站的传感器阵列,一输入端与传感器阵列连接的数据采集及预处理装置,一与数据采集及预处理装置的另一输入端连接的GPS接收装置,一与数据采集及预处理装置的输出端连接的堵塞监测定位装置,以及一与堵塞监测定位装置的输出端连接的监控终端。本发明通过测量发射音波和反射音波的时间延迟,并结合管道内声速,可精确计算出管道内堵塞点的位置,具有定位精度高,抗干扰能力强,对管道无破坏性,误报率低,漏检率低,具有良好的容错性等优点;特别当堵塞面积小或干扰较强时,检测及定位能力比单传感器方法具有较大提升。本发明可以广泛应用于各种领域的管道监测中。
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公开(公告)号:CN103291237A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310232427.X
申请日:2013-06-13
IPC分类号: E21B25/00
摘要: 本发明涉及一种沉积物地层取心的周向锁定装置,该装置包括一内部设置有周向锁定槽的取心钻头,一安装在锁定槽内的环形锁定短节,以及一由取心钻头上端插入并与锁定短节连接的连接筒;锁定短节的外圆上设置有若干锁键,锁键与锁定槽相配合以阻止锁定短节在锁定槽内旋转。当进行沉积物地层取心作业时,将取样筒与锁定短节连接,取心钻头通过锁定短节带动取样筒一起转动,取样筒钻入地层进行取心作业。当进行沉积物地层全面钻孔作业时,将钻头塞与锁定短节连接,取心钻头通过锁定短节带动钻头塞一起转动实施全面钻孔。由此可见,通过本发明可以实现在沉积物地层中的取心与全面钻进工作方式的转换。
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公开(公告)号:CN107191178A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710599272.1
申请日:2017-07-21
IPC分类号: E21B47/00
CPC分类号: E21B47/00
摘要: 本发明涉及一种油田井流实时计量系统及方法,其特征在于包括以下步骤:1)进行基础数据的收集;2)中央数据处理系统中的效率流速比计算模块基于功率平衡方程理论算法,利用收集的基础数据,计算得到效率流速比并发送到无量纲流速计算模块;3)无量纲流速计算模块根据得到的效率流速比和电潜泵固有的性能曲线计算无量纲的流速,并发送到地表流量计算模块;4)地表流量计算模块根据得到的无量纲流速计算得到电潜泵流速,并进而根据原油体积系数,计算得到初始的地表流量值;5)数据校准模块根据现场实际测量的结果,对计算得到的初始的地表流量值进行校准,作为最终的地表流量值。本发明可以广泛应用于油田井口的生产状况的监测中。
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公开(公告)号:CN106761657A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710137273.4
申请日:2017-03-09
IPC分类号: E21B43/36
CPC分类号: E21B43/36
摘要: 本发明公开了一种水下多级天然气气液分离装置及方法,它包括由下至上依次串联的第一级分离装置、第二级分离装置和第三级分离装置:第一级分离装置包括水平设置的罐体,设置于罐体进气口附近的进气挡板,设置于进气挡板后方的聚结丝网以及设置于罐体出气口处的蜗壳分离单元;第二级分离装置包括与罐体出气口连接的旋流芯管,设置于旋流芯管内部的多个旋流机构以及套设在旋流芯管外部的第一排液套管;在位于各个所述旋流机构后侧的旋流芯管下部管壁上均开设有第一排液侧缝;第三级分离装置包括与旋流芯管出口连接的聚结芯管,设置于聚结芯管内部的捕雾丝网以及套设在聚结芯管的外部第二排液套管;在聚结芯管的下部管壁上亦开设多个第二排液侧缝。
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公开(公告)号:CN104897364A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510333791.4
申请日:2015-06-16
IPC分类号: G01M10/00
摘要: 本发明公开了一种水平及微倾斜管内气液两相水动力段塞流的判别方法,包括以下步骤:1)在漂移流关系式的基础上,基于实验结果得到的液相相含率HL-EXP,改进漂移速度U0的表达式,改进后的U0为液相折算速度USL的函数;2)根据U0随USL的变化规律关系式,绘制漂移速度U0随液相折算速度USL的曲线,并根据曲线形态判断气液两相水动力段塞流,具体的判断准则为:当漂移速度U0随液相折算速度USL的增大而递增时,管道内的流道为分层流;当漂移速度U0出现由递增变为递减的拐点时,管道内的流动由分层流开始转变为段塞流;在漂移速度U0的递减段,当出现曲线线型发生变化的转折点时,管道内的流动由段塞流开始转变为泡状流。
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