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公开(公告)号:CN107654223B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201711077623.9
申请日:2017-11-06
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: E21B43/243 , E21B43/16
摘要: 本申请提供了一种火驱采油空气注入系统,包括:顺次连接的第一空气压缩机、第一缓冲罐和第二空气压缩机,第一缓冲罐与第一空气压缩机之间设置第三阀门,第一缓冲罐与第二空气压缩机之间设置第四阀门;顺次连接的第三空气压缩机、第二缓冲罐和第四空气压缩机,第二缓冲罐与第三空气压缩机之间设置第七阀门,第二缓冲罐与第四空气压缩机之间设置第八阀门;第一和第三空气压缩机的出口端之间连接有第一桥接管线,其上设置第九阀门;第二和第四空气压缩机的进口端之间连接有第二桥接管线,其上设置第十阀门,第二和第四空气压缩机的出口端连接注入管线。本申请的火驱采油空气注入系统能够实现向油井内集中注气,并可以保证注气施工持续进行。
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公开(公告)号:CN109294541A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811113327.4
申请日:2018-09-25
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C09K8/514
摘要: 本发明提供了一种火驱井自降解暂堵剂及其制备方法与应用,以所述火驱井自降解暂堵剂的总重量为100%计,制备所述火驱井自降解暂堵剂的原料包括:主剂0.3-0.8%;交联剂0.01-0.05%;油溶性树脂0.5-2%;纤维颗粒0.2-0.6%;热稳定剂0.02-0.1%;杀菌剂0.1-0.5%;助排剂0.2-0.6%;降滤失剂1-3%;缓释破胶剂0.001-0.004%;以及余量的水。该火驱井自降解暂堵剂具有良好的泵入性、耐温性,制备简单,成本低廉等特点,而且破胶时间可调,封堵能力强,适应油藏类型广,不易污染地层,能够进入地层深部,可有效解决火驱生产井产气量大导致作业困难等生产难题。
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公开(公告)号:CN107654223A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201711077623.9
申请日:2017-11-06
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: E21B43/243 , E21B43/16
摘要: 本申请提供了一种火驱采油空气注入系统,包括:顺次连接的第一空气压缩机、第一缓冲罐和第二空气压缩机,第一缓冲罐与第一空气压缩机之间设置第三阀门,第一缓冲罐与第二空气压缩机之间设置第四阀门;顺次连接的第三空气压缩机、第二缓冲罐和第四空气压缩机,第二缓冲罐与第三空气压缩机之间设置第七阀门,第二缓冲罐与第四空气压缩机之间设置第八阀门;第一和第三空气压缩机的出口端之间连接有第一桥接管线,其上设置第九阀门;第二和第四空气压缩机的进口端之间连接有第二桥接管线,其上设置第十阀门,第二和第四空气压缩机的出口端连接注入管线。本申请的火驱采油空气注入系统能够实现向油井内集中注气,并可以保证注气施工持续进行。
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公开(公告)号:CN103075134B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201310019766.X
申请日:2013-01-18
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种注空气及蒸汽自动选配注管柱,所述管柱包括:伸缩管;安全转向阀,其上端与所述伸缩管相连接;热采封隔器,其上端通过丝扣与所述安全转向阀的下端相连接,其下端通过丝扣与定量分注阀的上端相连接;所述定量分注阀,其下端通过丝堵堵塞,所述定量分注阀包括:内衬套;外套,其套设在所述内衬套的外部;上接头和下接头,分别位于定量分注阀的上、下端,且所述上、下接头均设置在所述外套和内衬套之间;滑套,其位于所述外套和内衬套之间,所述滑套可上下运动地设置在所述上、下接头之间;注气通道,所述内衬套、外套和滑套分别设有对应的注气孔,这些注气孔形成注气通道,随着所述滑套的上下运动,所述注气通道的面积发生改变。
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公开(公告)号:CN103266866A
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201310065369.6
申请日:2013-03-01
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种钥匙针管式防盗防冻取样阀,涉及用于采油领域中油水井井口的一种防盗防冻取样阀。本发明包括阀体、阀芯、驱动机构和防盗机构,阀芯能沿轴向移动的容装于阀体的内腔中,内腔的一端口为进油口,另一端口设置压盖,阀体上开设有与内腔相连通的取样通道,阀芯在驱动机构的驱动下通过往复移动控制取样通道的启闭,阀芯朝向进油口的端部能凸伸出进油口。本发明消除了现有技术中的“阀前盲肠段”,从而避免了阀体中积存原油,防止了积油冻结,同时也无需放空减少了现场操作人员的劳动强度并有利于环保要求,保证了取样准确性,还可以有效防止因无关人员开启取样阀而造成的原油外泄和环境污染事故。
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公开(公告)号:CN103225490A
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201310124653.6
申请日:2013-04-11
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
发明人: 郭洪军 , 郎宝山 , 吴非 , 付明 , 杨帆 , 贾德方 , 李吉贵 , 郭斌建 , 刘恒 , 李晓玲 , 孙丽娜 , 刘昌龙 , 张志中 , 袁东旭 , 张鸿璐 , 刘如杰 , 熊伟 , 田玉秋
IPC分类号: E21B33/128
摘要: 一种小直径双密封分层注汽封隔器,其包括:中心管,其上、下端分别连接有上、下接头;液缸外套,其具有外套主体、上、下延伸块,上、下延伸块内侧分别形成上、下液缸;上、下胶筒,上胶筒连接在中心管的外侧上部,且上胶筒位于上液缸的上方,上胶筒的上端连接有上压帽,上胶筒的下端内侧设有锥形空间,下胶筒固定在中心管的外侧下部,且下胶筒位于下液缸的下方,下胶筒的下端连接有下压帽,下胶筒的上端内侧设有锥形空间;上、下锥形胀体,其分别设置在中心管外侧,上锥形胀体的下端连接于上液缸上,上锥形胀体的上端呈锥形而连接于上胶筒的锥形空间内,下锥形胀体的上端连接于下液缸,下锥形胀体的下端连接于下胶筒的锥形空间内。
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公开(公告)号:CN103075134A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310019766.X
申请日:2013-01-18
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种注空气及蒸汽自动选配注管柱,所述管柱包括:伸缩管;安全转向阀,其上端与所述伸缩管相连接;热采封隔器,其上端通过丝扣与所述安全转向阀的下端相连接,其下端通过丝扣与定量分注阀的上端相连接;所述定量分注阀,其下端通过丝堵堵塞,所述定量分注阀包括:内衬套;外套,其套设在所述内衬套的外部;上接头和下接头,分别位于定量分注阀的上、下端,且所述上、下接头均设置在所述外套和内衬套之间;滑套,其位于所述外套和内衬套之间,所述滑套可上下运动地设置在所述上、下接头之间;注气通道,所述内衬套、外套和滑套分别设有对应的注气孔,这些注气孔形成注气通道,随着所述滑套的上下运动,所述注气通道的面积发生改变。
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公开(公告)号:CN114482951B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202011166638.4
申请日:2020-10-27
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明为一种增压注水管柱,包括外筒、内筒和上接头,外筒的顶部与油管连接,外筒上设置有封隔器,外筒的内部设置有第一单向阀;内筒设置于外筒的内侧且位于第一单向阀的上方,内筒与外筒之间形成有输液通道,内筒上开设有与输液通道的顶部连通的第一输液孔,输液通道的底部与第一单向阀的顶部连通,内筒和外筒的对应位置上分别开设有相贯通的第一进液孔和第二进液孔,以形成进液通道,第一进液孔位于第一输液孔的下方;上接头能移动地设置于内筒内,上接头的顶部与抽油杆连接,上接头的底部且位于进液通道的上方设置有第二单向阀,上接头上开设有连通第二单向阀的顶部与第一输液孔的第二输液孔。本发明解决了向注水井内注水压力不足的技术问题。
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公开(公告)号:CN117990985A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202211354466.2
申请日:2022-11-01
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: G01R27/08
摘要: 本发明公开了基于改进线性回归的系统侧谐波阻抗估计方法及装置,包括构建实数域等效电路方程;利用短路容量法估计电网初始阻抗的数值范围,并设定变化步长作为初始阻抗的具体值;依次将各个初始阻抗的具体值带入实数域等效电路方程构建背景谐波,并对背景谐波进行排序和分段处理,得到各个背景谐波的子数据段;与背景谐波对应的谐波测量数据随背景谐波做相同处理;利用背景谐波数据与测量数据构建线性回归方程;采用最小二乘法计算出各个背景谐波的子数据段的系统侧谐波阻抗;计算各个背景谐波的子数据段的系统侧谐波阻抗与数值范围内的电网初始阻抗之间的累计差值,当累计差值取得最小时得到最终系统侧谐波阻抗。本发明估计结果准确度更高。
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公开(公告)号:CN117917382A
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202211292164.7
申请日:2022-10-21
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明属于稠油污水处理技术领域,公开了稠油污水活性炭污泥与生化挂膜协同工艺水下曝气装置及其处理方法,本发明自吸式溶气泵汲取生化系统重质回流活性污泥,同时进行空气溶解形成曝气水体,通过管线连接方式,利用泵压打入各个水下射流曝气装置,而水下射流曝气装置通过孔径喷射溶气水,完成曝气流程,高速、高压溶气水在水下射流过程中,水平方向放射水流,垂直方向散逸小孔径气体,形成气体浮力与高速流体间搅动,完成生化工艺回流,同时阻止了重质活性炭泥的沉积,已沉积部分,在加大水力冲击模式下,可恢复流动状态。
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