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公开(公告)号:CN113802994A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202010534819.1
申请日:2020-06-12
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
摘要: 本发明提供了一种悬挂装置,包括:丢手机构,其包括第一中心管,第一中心管的两端分别连接有上接头和球座;与上接头连接的弹片;第一剪切销钉与上接头固定连接的弹片支撑环通过;与丢手机构插装式连接的锚固机构,其包括回接筒;连接在回接筒的下端的第二中心管;套设在第二中心管外的卡瓦套,卡瓦套的上端安装有多个卡瓦,卡瓦与回接筒之间锥面配合;其中,卡瓦套能够在钻井液通过球座憋压达到第一压力时推动卡瓦上行并径向向外撑开,从而使卡瓦与悬挂装置外的套管形成锚定,弹片支撑环构造成能够在第一中心管内的钻井液压力达到第二压力时剪断第一剪切销钉并下行,以使弹片支撑环脱离对弹片的径向支撑,从而完成丢手,第一压力小于第二压力。
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公开(公告)号:CN102587887B
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201210098032.0
申请日:2012-04-05
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
摘要: 一种气井井况预测方法,包括步骤:1).利用井筒温度值解析模型预测出井筒内的温度分布情况;2).基于步骤1)计算出的温度值,利用井筒压力值解析模型预测出井筒内的压力分布情况。基于计算出的温度值和压力值,利用天然气密度解析模型预测出天然气密度沿井筒分布情况;基于计算出的温度值和压力值,利用天然气粘度解析模型预测出天然气粘度沿井筒分布情况;基于计算出的温度值和压力值,利用天然气流速解析模型预测出天然气流速沿井筒分布情况。它能够对井筒内的温度分布、压力分布以及井筒内的天然气密度、粘度、速等数据做出精确、可靠的预测,为气藏开采设备的选择提供了可靠的理论数据支撑。
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公开(公告)号:CN105156088B
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201510693012.1
申请日:2015-10-21
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
IPC分类号: E21B43/26
摘要: 本发明公开了一种双通道注入多级封隔器分段压裂管柱及其使用方法。所述压裂管柱包括上部油管和下部油管,所述下部油管上设有多组用于形成多级分层压裂的封隔器和压裂滑套,所述上部油管和下部油管通过压差滑套轴向连接在一起;所述压差滑套主要由中心管和外筒组成,所述中心管的圆周壁上开设有循环孔,中心管的上部通过上接头与上部油管连接、下部通过下接头与下部油管连接,所述外筒通过剪切销钉和密封胶圈套装在中心管上、将中心管的循环孔封堵。它这样在不提高井口装备和压裂施工压力级别的前提下,就能实现大排量注入,而且保留了小油管排液,经济性好,可靠实用。
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公开(公告)号:CN103821488B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201410078181.X
申请日:2014-03-05
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
IPC分类号: E21B43/26 , E21B33/122 , E21B43/114
摘要: 一种逐级坐封、射孔的压裂管柱及其使用方法,压裂管柱包括串联在油管上的多个压裂滑套和喷封一体化工具,每个压裂滑套对应一个喷封一体化工具,压裂滑套的底端与喷封一体化工具的顶端连接,压裂滑套与喷封一体化工具为成对配套使用;使用方法:1).组装压裂管柱;2).将压裂管柱下井,使每一级压裂管柱的压裂滑套上泄流通道和喷封一体化工具上的喷嘴与储层段位置对应;3).由下到上,针对每一级压裂管柱先、后投放两次启动球,第一次启动球在启动该级压裂滑套上的锚爪形成球座后进入喷封一体化工具内、打开喷嘴和传压孔并使胶筒坐封;第二次启动球打开压裂滑套上的泄流通道,以此实现油管内和油套环空内同时泵注的大排量压裂施工。
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公开(公告)号:CN113802994B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202010534819.1
申请日:2020-06-12
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
摘要: 本发明提供了一种悬挂装置,包括:丢手机构,其包括第一中心管,第一中心管的两端分别连接有上接头和球座;与上接头连接的弹片;第一剪切销钉与上接头固定连接的弹片支撑环通过;与丢手机构插装式连接的锚固机构,其包括回接筒;连接在回接筒的下端的第二中心管;套设在第二中心管外的卡瓦套,卡瓦套的上端安装有多个卡瓦,卡瓦与回接筒之间锥面配合;其中,卡瓦套能够在钻井液通过球座憋压达到第一压力时推动卡瓦上行并径向向外撑开,从而使卡瓦与悬挂装置外的套管形成锚定,弹片支撑环构造成能够在第一中心管内的钻井液压力达到第二压力时剪断第一剪切销钉并下行,以使弹片支撑环脱离对弹片的径向支撑,从而完成丢手,第一压力小于第二压力。
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公开(公告)号:CN117405825A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202210789821.2
申请日:2022-07-06
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
IPC分类号: G01N33/00 , G01N23/2273 , G01N23/20 , G01N21/3563
摘要: 本发明提供一种超深含硫气井堵塞机理分析方法,其包含:确定堵塞井中堵塞物的各元素含量以及无机物化学成份;确定堵塞物中无机物与有机物的所占比例;基于堵塞物中地层的有机物基团以及入井液中的有机物基团,确定堵塞物中有机物种类以及有机物来源;确定堵塞物的溶蚀率。本发明建立了化学分析法与物源法为一体的综合分析方法,可以清晰地确定堵塞机理。创新性的提出了有机物基团峰值对比法,能够确定堵塞物中有机物种类以及有机物来源。基于井筒堵塞位置、堵塞物成份、堵塞物来源三因素建立的超深含硫气井堵塞机理立体分析方法,可以确定超深含硫气井生产过程中井筒堵塞原因。
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公开(公告)号:CN103821488A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410078181.X
申请日:2014-03-05
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
IPC分类号: E21B43/26 , E21B33/122 , E21B43/114
摘要: 一种逐级坐封、射孔的压裂管柱及其使用方法,压裂管柱包括串联在油管上的多个压裂滑套和喷封一体化工具,每个压裂滑套对应一个喷封一体化工具,压裂滑套的底端与喷封一体化工具的顶端连接,压裂滑套与喷封一体化工具为成对配套使用;使用方法:1)组装压裂管柱;2)将压裂管柱下井,使每一级压裂管柱的压裂滑套上泄流通道和喷封一体化工具上的喷嘴与储层段位置对应;3)由下到上,针对每一级压裂管柱先、后投放两次启动球,第一次启动球在启动该级压裂滑套上的锚爪形成球座后进入喷封一体化工具内、打开喷嘴和传压孔并使胶筒坐封;第二次启动球打开压裂滑套上的泄流通道,以此实现油管内和油套环空内同时泵注的大排量压裂施工。
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公开(公告)号:CN105156088A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510693012.1
申请日:2015-10-21
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
IPC分类号: E21B43/26
摘要: 本发明公开了一种双通道注入多级封隔器分段压裂管柱及其使用方法。所述压裂管柱包括上部油管和下部油管,所述下部油管上设有多组用于形成多级分层压裂的封隔器和压裂滑套,所述上部油管和下部油管通过压差滑套轴向连接在一起;所述压差滑套主要由中心管和外筒组成,所述中心管的圆周壁上开设有循环孔,中心管的上部通过上接头与上部油管连接、下部通过下接头与下部油管连接,所述外筒通过剪切销钉和密封胶圈套装在中心管上、将中心管的循环孔封堵。它这样在不提高井口装备和压裂施工压力级别的前提下,就能实现大排量注入,而且保留了小油管排液,经济性好,可靠实用。
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公开(公告)号:CN102587887A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210098032.0
申请日:2012-04-05
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
摘要: 一种气井井况预测方法,包括步骤:1).利用井筒温度值解析模型预测出井筒内的温度分布情况;2).基于步骤1)计算出的温度值,利用井筒压力值解析模型预测出井筒内的压力分布情况。基于计算出的温度值和压力值,利用天然气密度解析模型预测出天然气密度沿井筒分布情况;基于计算出的温度值和压力值,利用天然气粘度解析模型预测出天然气粘度沿井筒分布情况;基于计算出的温度值和压力值,利用天然气流速解析模型预测出天然气流速沿井筒分布情况。它能够对井筒内的温度分布、压力分布以及井筒内的天然气密度、粘度、速等数据做出精确、可靠的预测,为气藏开采设备的选择提供了可靠的理论数据支撑。
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公开(公告)号:CN107684930B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201610636103.6
申请日:2016-08-05
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 南化集团研究院
IPC分类号: B01J31/24 , C07C45/00 , C07C49/403
摘要: 一种用于苯酚加氢制环己酮催化剂的制备方法。将活性炭进行酸处理和螯合配体处理后,再进行钯吸附、碱沉淀、还原等步骤,最终得到催化剂产品。其特点是通过将活性炭进行螯合配体预处理,可利用螯合配体的给电子特性,增加Pd金属的电子密度,提高其催化加氢活性;通过在吸附液中添加氧化剂的方式,可以使金属钯均匀分布在活性炭载体的外表面,防止活性炭表面的还原基团对浸渍液中的钯离子的直接还原;通过超声波喷涂吸附技术负载活性组分,金属钯可深入活性炭表面孔内,进一步提高了Pd的分散度,有利于苯酚加氢制环己酮反应。
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