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公开(公告)号:CN102619506A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201110140456.4
申请日:2011-05-27
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司采油工程技术研究院
IPC: E21B49/08
Abstract: 本发明涉及一种对油田井下流体进行取样的驱替式取样器,本发明由锁紧器、转样阀、弹性定位销、转样口阀、密封活塞、浮动活塞、活塞导杆、取样筒、注液阀、节流器、空气室接头、卸压阀,空气筒、导流管、空气室阀、阀杆、时钟控制器组成。本发明的有益效果是:本发明是通过取样器内浮动活塞的上下移动完成取样和转样,密封性能好,适用于油田井下各种流体样品取样和转样。
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公开(公告)号:CN102604627A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201110330609.1
申请日:2011-10-26
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司采油工程技术研究院
IPC: C09K8/78
Abstract: 本发明涉及一种酸压暂堵剂,属于油田化学领域,尤其是应用于油田深层长井段、跨度大的储层压裂与酸化作业的酸压暂堵剂,由树脂、地蜡、碳酸钙、碳酸镁、氯化钾、氯化铵组合而成,适应地层温度可达100℃,封堵率在96%以上,酸溶率在98%以上,暂堵强度大于50Mpa,可有效满足碳酸盐储层长井段酸压暂堵分流,提高长井段的酸压施工成功率。
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公开(公告)号:CN118959085A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411360835.8
申请日:2024-09-27
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司
Abstract: 本发明属于地下储气库技术领域,具体涉及一种地下储气库井筒完整性分析方法。该方法包括以下步骤:S1、沿井眼轨迹建立井筒受力状态模型;所述井筒受力状态模型的各力学参数从研究工区的地应力模型中与井筒对应位置得到;S2、根据所述井筒受力状态模型分析井筒的应力和/或应变并以此进行井筒完整性分析。本发明在建立井筒模型时,充分考虑地应力模型中的油气藏尺度,实现油气藏尺度与井筒的尺度的耦合,分析井筒在地下的受力状态,通过这种模型跨尺度耦合的方式研究井筒结构完整性才能更具有实际工程参考意义。本发明解决了现有技术中地下储气库井筒的分析方法准确性较低,无法满足实际工程要求的技术问题。
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公开(公告)号:CN117659975A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202211058013.5
申请日:2022-08-30
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司石油工程技术研究院
Abstract: 本发明涉及气井堵水组合物、气井凝胶堵水剂,属于油田化学品技术领域。本发明的气井堵水组合物应用于气井堵水时,经地层的物性选择,可优先进入高渗层和裂缝等水窜通道,发泡剂和表面活性剂在固化过程中会产生大量气泡,这些气泡会与部分超交联聚合物的微孔相沟通,在超交联聚合物的疏水微孔结构以及发泡产生的气泡的双重作用下,可以降低水相渗透率,较小影响气相渗透率,同时发泡形成的大孔起到降低气流阻力的作用,保证气体快速通过,实现阻水通气效果。另外,本发明的气井堵水组合物固化后具有良好的耐热耐H2S腐蚀性能,适用于高含硫气井。
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公开(公告)号:CN117153287A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311012401.4
申请日:2023-08-11
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司
IPC: G16C20/30 , E21B49/08 , G06F30/20 , G06F113/08
Abstract: 本发明属于油井含水率监测技术领域,具体涉及一种油井原油含水率确定方法。本发明的油井原油含水率确定方法从位移变化的角度,采用通过冲程减少量与静载荷影响下的冲程变化量与惯性载荷影响下的冲程变化量之间的关系结合实际光杆冲程与悬点位移的对应关系、实际柱塞冲程与悬点位移的对应关系以及原油含水率与实际光杆冲程、实际柱塞冲程的对应关系建立的原油含水率计算模型;该原油含水率计算模型能够利用获取抽油机在抽油过程中的已知数据,实现原油含水率的分析计算,由于这些已知数据可通过相应的传感器轻松可靠获取,且能够很快分析计算出原油含水率,即可解决现有技术存在的因载荷复杂难以测量、分析准确导致原油含水率计算不准的问题。
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公开(公告)号:CN116006090A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202111228052.0
申请日:2021-10-21
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司石油工程技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种镍基复合油管串。镍基复合油管串,包括油管和接箍,油管具有与接箍螺纹连接的接箍连接端,油管包括基管和镍基合金内衬层,镍基合金内衬层具有翻边,翻边覆盖住基管在接箍连接端的端面;接箍内有环形台阶,环形台阶与接箍连接端之间设置有密封环,密封环为镍基合金环,密封环在油管轴向上与油管接触的端部设置有油管密封唇,油管密封唇具有油管唇密封弧面,油管与接箍螺纹连接并沿油管轴向压紧密封环,以使油管密封唇弹性变形,进而使油管唇密封弧面与油管的端面密封配合且与接箍的内壁面密封配合。本发明中密封环与油管的端面密封配合,井内的腐蚀性气体不容易渗入油管与接箍的密封面的间隙内,减轻间隙腐蚀,进而降低安全隐患。
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公开(公告)号:CN114426631A
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202011182480.X
申请日:2020-10-29
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司石油工程技术研究院
IPC: C08F220/06 , C08F220/14 , C08F220/56 , C08F212/06 , C08F220/18 , C08F212/08 , C08F222/14 , C08F2/44 , C08K3/30 , C08K3/26 , C08K3/36 , C09K8/508
Abstract: 本发明涉及一种用于高含硫气井油管丝扣渗漏的微粒堵剂及其制备方法,属于油田化学技术领域。该微粒堵剂的制备方法,包括以下步骤:将主要由聚合单体、无机固体颗粒、交联剂、乳化剂、引发剂和溶剂组成混合体系在70~85℃进行乳液聚合;所述乳化剂为聚乙烯醇、聚乙二醇、聚氧乙烯烷基胺中的任意一种或组合;所述无机固体颗粒的平均粒径为5~300μm。本发明的微粒堵剂的制备方法,在溶剂中形成包括有机基体材料和分散在有机基体材料内的无机固体颗粒的微粒堵剂,其中无机固体颗粒可以增加油管丝扣封堵后的力学强度,而微粒堵剂的外表面乳化剂能够在颗粒堵剂表面发生酯交换反应,从而在微粒堵剂之间形成交联网络结构实现油管丝扣渗漏封堵。
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公开(公告)号:CN110593789B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201911028269.X
申请日:2019-10-28
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 西南石油大学 , 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司石油工程技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种环空带压井井口管控装置和工作方法,利用环空压力监测表监测环空带压值,数据采集器记录和监测环空带压数据;环空带压值达到最大许可环空压力值,报警器将发出警报声,环空泄压电磁阀打开,开始泄压;当环空压力泄至推荐工作压力下限值时,关闭环空泄压电磁阀;打开环空注液阀门及控制环空保护液储集罐的单流阀,离心泵开始工作,向环空内泵入环空保护液,电磁流量计记录环空保护液流量;利用液面监测装置实时监测,当泵入环空保护液到达特定液位时,离心泵自动停止工作,环空注液阀门关闭。本发明可实时监控井筒环空带压情况,尤其为高酸性气田井筒的安全服役提供参考;可操作性强,施工过程简单,有效实施环空带压井的管理控制。
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公开(公告)号:CN110835412B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN201810943398.0
申请日:2018-08-17
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司石油工程技术研究院 , 四川大学
IPC: C08G83/00 , C08L63/00 , C08L101/00
Abstract: 本发明涉及一种超支化聚合物及其制备方法、环氧树脂组合物。该超支化聚合物由以下重量份的原料依次经迈克尔加成反应和缩聚反应制成:丙烯酸100份,脂肪族二胺或聚醚胺50‑100份,溶剂0‑500份。本发明提供的超支化聚合物,将丙烯酸与二元胺或聚醚胺发生迈克尔加成反应,生成大量的低聚体,低聚体进一步反应,分子量变大,制得超支化聚合物。该超支化聚合物含有大量酰胺基团,在分子内和分子间形成了高密度的氢键作用,可以在外界应力作用下耗散能量,进而有利于增韧环氧树脂基体。
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公开(公告)号:CN105505352B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201511018610.5
申请日:2015-12-29
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司石油工程技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种高含硫气井用封堵剂,属于油气井堵水封窜用化学产品技术领域。一种高含硫气井用封堵剂,由高抗硫G级水泥、硅粉、微硅、羧基丁苯胶乳、消泡剂、稳定剂、膨胀剂、分散剂、缓凝剂、水,按照如下质量百分比混合而成:40~55%的高抗硫G级水泥、13~18%的硅粉、1.5~3%的微硅、8~11%的羧基丁苯胶乳、0.1~0.3%的消泡剂、1.5~3%的稳定剂、1~2.2%的膨胀剂、1~2.2%的分散剂、1.5~2.2%的缓凝剂、17.4~18.1%的水。有益效果是:封堵剂89℃时的塑性粘度在20mpa·s以下,能够在高含硫气井中通过连续油管顺利泵入井下;封堵剂固化水泥石腐蚀前后的抗压强度均大于25MPa,腐蚀前后的渗透率均小于1.2×10‑6μm2,在地层内实现长期驻留,满足高含硫气井堵水要求。
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