冲蚀磨损实验方法
    21.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114112760B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202010906197.0

    申请日:2020-09-01

    IPC分类号: G01N3/56

    摘要: 本发明涉及油气资源开发领域,公开了一种冲蚀磨损实验方法,所述方法包括:获取实际失效管线的失效点、管线内压以及冲蚀参数;采用一段与所述实际失效管线材质相同且等比例缩小的管线作为第一实验管线,按照所述实际失效管线的冲蚀参数模拟管线冲蚀,确定所述第一实验管线的失效点;采用一段与所述第一实验管线尺寸相等的可视化管线作为第二实验管线,按照所述实际失效管线的冲蚀参数模拟管线冲蚀,确定所述第二实验管线在所述失效点处的冲蚀参数;取试件作为实验主体,沿所述试件的两垂直轴向分别对所述试件施加双向拉力以模拟所述管线内压,按照所述失效点处的冲蚀参数向所述试件的一侧表面喷射冲蚀介质进行冲蚀实验。

    冲蚀磨损试验装置
    22.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114112758B

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202010904730.X

    申请日:2020-09-01

    IPC分类号: G01N3/56

    摘要: 本发明涉及油气资源开发技术领域,公开了一种冲蚀磨损试验装置,包括夹持施力单元和冲蚀单元,所述夹持施力单元用于夹持试件(10)并沿所述试件(10)的两垂直轴向分别对所述试件(10)施加双向拉力,所述冲蚀单元用于向所述试件(10)的一侧表面喷射多相流以进行冲蚀。本发明的冲蚀磨损试验装置通过沿试件的两垂直轴向分别对试件施加双向拉力,能够模拟水力压裂施工、钻井放喷过程中管线承受的高内压载荷(几十甚至上百兆帕),同时配合所述冲蚀单元对试件进行多相流冲蚀,能够实现对复杂工况耦合条件下材料冲蚀磨损规律的研究,从而得到合理、有效的实验数据用于指导现场安全生产。

    天然气管道泄漏微震信号时空传播规律的测试装置

    公开(公告)号:CN118031136A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202211380843.X

    申请日:2022-11-04

    IPC分类号: F17D5/06

    摘要: 本发明公开了一种天然气管道泄漏微震信号时空传播规律的测试装置,包括:信号激发单元,其用于提供清洁、压力可控的高压气体;测试管段,其用于接收高压气体并进行泄漏测试,包括顺次连接的直管段、弯管段和/或多焊缝直管段,每个管段前端设有用于模拟不同相位的圆形泄漏孔和/或裂缝泄漏孔的可拆卸爆裂泄漏段;微震信号采集单元,其包括多组传感器,每组传感器布置在同一点位的不同相位;通过直管段、弯管段和/或多焊缝直管段的传感器布设点位和相位选择,采集泄漏微震信号,用于测试泄漏微震信号的直线传播规律和/或螺旋式传播规律。本发明不仅可以模拟腐蚀穿孔和应力开裂两种失效形式以及泄漏实际工况并激发微震信号,还可以有效采集直管、弯管、环焊缝前后传播过程中的全管段、全相位特征信号。

    一种基于关井水击效应的高频压力波动监测装置及方法

    公开(公告)号:CN117846579A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202211207866.0

    申请日:2022-09-30

    IPC分类号: E21B47/06

    摘要: 本发明提供了一种基于关井水击效应的高频压力波动监测装置及方法,该装置包括压力波动采集模块和数据采集及处理模块,压力波动采集模块设置在井口套管壁内侧,包括高频压力传感器和与之集成设置的压力波接收窗口,用于实时采集井口流体的压力波动信号;数据采集及处理模块设置在井口套管壁外侧,与高频压力传感器通信连接,对压力波动信号进行转换、分析、存储及外传展示;数据采集及处理模块包括金属外壳、数据采集模块,数据存储模块、单片机和内置电源。采用该装置,能够明确关井初期井口压力受水击效应影响的变化规律,精确度高操作简洁,不需要依赖大量电缆线资源,消除冲击效应的影响基于井口压力计算井底压力时可获得较高精度的计算结果。

    一种早期钻井溢流的监测装置及方法

    公开(公告)号:CN118933742A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202310533376.8

    申请日:2023-05-12

    摘要: 本发明提供了一种钻井溢流早期监测装置及方法,该装置中井下监测装置包括:井下监测装置短节、多普勒信号发生器、多普勒信号接收器、数据采集模块和数据上传模块;地面监控系统包括地面信号接收装置及多普勒信号监测系统,井下监测装置短节绕设在钻杆外侧,多普勒信号发生器和接收器安装在井下监测装置短节的外侧,利用多普勒超声波效应测量环空内部流体流动状态;多普勒信号监测装置分析反射信号的频变特征数据,结合频变‑含气率关联数据确定含气率判定气侵风险情况。采用该方案,克服了现有溢流监测技术时间延后和监测数据不精确的缺陷,且采用非接触式测量,不损坏钻井设备,不影响正常钻井作业,适用于不同工况的早期溢流监测。