一种油气管线接地线装置
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    发明公开

    公开(公告)号:CN117878625A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410103113.8

    申请日:2024-01-25

    IPC分类号: H01R4/38 H01R4/68

    摘要: 本发明公开了一种油气管线接地线装置,包括接地固定底座、上部固定模块、固定螺杆、压接片和保护罩,所述接地固定底座的顶端设有与之相滑动连接的上部固定模块,所述接地固定底座与上部固定模块均置于保护罩内,所述上部固定模块的内部还设有压接位移空间,压接位移空间设在上部固定模块与接地固定底座的连接处并通向接地固定底座的顶侧,所述压接位移空间内水平设有活动的压接片,压接片与上部固定模块上部所设的可转动的固定螺杆的下端相接触。本发明使接地电线与油气管线的连接更加方便、稳固和安全可靠,既有效地降低腐蚀速率,延长接地电线的使用寿命,又便于接地电线的后期维护,节约维修成本,保证油气传输安全。

    一种用于高温环境下孔隙度测试装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN105067499B

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201510497129.2

    申请日:2015-08-13

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明提供了一种用于高温环境下孔隙度测试装置及其测试方法,包括岩样夹持器,所述的岩样夹持器由夹持器釜体以及设置在夹持器釜体内的加热部件组成,所述的岩样夹持器的一端为堵头,另一端设有夹持器柱塞,所述的岩样夹持器内部还设有微型脉冲电磁阀一和微型脉冲电磁阀二,微型脉冲电磁阀一和微型脉冲电磁阀二之间为气体腔室,岩样夹持器外侧还设有对其进行加压、保持恒压围压加载泵,压力采集控制系统以及高压气源,堵头的内侧为岩样室,所述的高压气源通过管道连通至岩样室,管道上还设有放空阀,该装置能在高温条件下测试岩样孔隙度,微型脉冲电磁阀不发热,死体积小,提高了孔隙体积测量精度,该测试方法简单易行,实施方便。

    高温高压储层二氧化碳流体密度骨架参数的获取方法

    公开(公告)号:CN104948164B

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201510223616.X

    申请日:2015-05-05

    IPC分类号: E21B47/00 E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种高温高压储层二氧化碳流体密度骨架参数的获取方法,包括如下步骤:二氧化碳流体采样;获取多组测试实验数据;构建初级计算模型:利用数据拟合分析方法,对上述多组数据进行参数拟合分析,得到初级计算模型;构建密度骨架参数计算模型:在所述的初级计算模型的基础上,利用密度测井响应原理,将二氧化碳流体的体积密度转化为视体积密度值,得到密度骨架参数计算模型;将测得的温度值及压力值,代入到密度骨架参数计算模型,得到高温高压储层中二氧化碳流体的密度骨架参数。利用该方法可以显著提高获取二氧化碳流体骨架密度参数的准确度,进而提高高温高压富含二氧化碳气层测井解释评价孔隙度的精度,具有较强的通用性。

    一种高温高压储层CO2流体纵波时差骨架参数的获取方法

    公开(公告)号:CN105089632B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201510471790.6

    申请日:2015-08-04

    IPC分类号: E21B47/00

    摘要: 本发明提供了一种高温高压储层CO2流体纵波时差骨架参数的获取方法,包括如下步骤:S1、二氧化碳流体采样;S2、获取多组测试实验数据:在不同温度及压力条件下,对二氧化碳流体样品进行纵波速度的测定试验,得到由纵波速度参数、温度参数和压力参数构成的多组数据;S3、构建初级计算模型;S4、构建纵波时差骨架参数计算模型;S5、获取纵波时差骨架参数;利用该方法可以显著提高获取二氧化碳流体骨架纵波时差参数的准确度,进而提高利用声波测井资料计算高温高压富含二氧化碳气层测井解释评价孔隙度的精度,具有较强的通用性,本发明为高温高压气田测井解释评价中二氧化碳流体骨架纵波时差参数选取提供了更好更快捷的获取方法。

    一种高温高压气层甲烷流体密度骨架参数的获取方法

    公开(公告)号:CN105003258B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201510484768.5

    申请日:2015-08-07

    IPC分类号: E21B49/00

    摘要: 本发明提供了一种高温高压气层甲烷流体密度骨架参数的获取方法,包括如下步骤:甲烷流体采样;获取多组测试实验数据;构建初级计算模型:利用数据拟合分析方法,对上述多组数据进行参数拟合分析,得到初级计算模型;构建密度骨架参数计算模型:在所述的初级计算模型的基础上,利用密度测井响应原理,将甲烷流体的体积密度转化为视体积密度值,得到密度骨架参数计算模型;将测得的温度值及压力值,代入到密度骨架参数计算模型,得到高温高压气层中甲烷流体的密度骨架参数。利用该方法可以显著提高获取甲烷流体骨架密度参数的准确度,进而提高高温高压气层甲烷气层测井解释评价孔隙度的精度,具有较强的通用性。

    一种高温高压储层CO2流体纵波时差骨架参数的获取方法

    公开(公告)号:CN105089632A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510471790.6

    申请日:2015-08-04

    IPC分类号: E21B47/00

    摘要: 本发明提供了一种高温高压储层CO2流体纵波时差骨架参数的获取方法,包括如下步骤:S1、二氧化碳流体采样;S2、获取多组测试实验数据:在不同温度及压力条件下,对二氧化碳流体样品进行纵波速度的测定试验,得到由纵波速度参数、温度参数和压力参数构成的多组数据;S3、构建初级计算模型;S4、构建纵波时差骨架参数计算模型;S5、获取纵波时差骨架参数;利用该方法可以显著提高获取二氧化碳流体骨架纵波时差参数的准确度,进而提高利用声波测井资料计算高温高压富含二氧化碳气层测井解释评价孔隙度的精度,具有较强的通用性,本发明为高温高压气田测井解释评价中二氧化碳流体骨架纵波时差参数选取提供了更好更快捷的获取方法。

    高温高压储层二氧化碳流体密度骨架参数的获取方法

    公开(公告)号:CN104948164A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510223616.X

    申请日:2015-05-05

    IPC分类号: E21B47/00 E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种高温高压储层二氧化碳流体密度骨架参数的获取方法,包括如下步骤:二氧化碳流体采样;获取多组测试实验数据;构建初级计算模型:利用数据拟合分析方法,对上述多组数据进行参数拟合分析,得到初级计算模型;构建密度骨架参数计算模型:在所述的初级计算模型的基础上,利用密度测井响应原理,将二氧化碳流体的体积密度转化为视体积密度值,得到密度骨架参数计算模型;将测得的温度值及压力值,代入到密度骨架参数计算模型,得到高温高压储层中二氧化碳流体的密度骨架参数。利用该方法可以显著提高获取二氧化碳流体骨架密度参数的准确度,进而提高高温高压富含二氧化碳气层测井解释评价孔隙度的精度,具有较强的通用性。