一种可变径刮管器
    52.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109882126A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910247041.3

    申请日:2019-03-29

    IPC分类号: E21B37/04

    摘要: 本发明涉及一种刮管器,具体涉及一种可变径刮管器。该可变径刮管器由上接头、外筒、活塞环、驱动筒、工形环、推块和刮刀构成:上接头的下端螺纹连接有外筒;外筒内通过连接环固装有芯管;芯管的上端通过芯管帽与外筒固定密封连接;芯管外侧的外筒上固装有变径控制筒;变径控制筒内通过花键槽滑动装有压筒;压筒的上端固装有活塞环;变径控制筒下方活动安装有驱动筒;驱动筒下方通过回位弹簧活动安装有工形环;工形环的圆周面上均匀固装有多个推块;推块外侧的外筒上通过限位导向块滑动安装有刮刀。该刮管器解决了现有刮管器清理井筒过程中存有的操作程序复杂和清理效率低的问题,满足了企业生产使用的需要。

    用于评价钻井液抑制性的动态模拟实验装置及实验方法

    公开(公告)号:CN108318371A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810262184.7

    申请日:2018-03-28

    IPC分类号: G01N5/04

    摘要: 本发明公开了一种用于评价钻井液抑制性的动态模拟实验装置及实验方法,实验装置包括实验箱(1)、可调转速电动机(2)、流体泵(3)、回收槽(4),实验箱为一密封空心箱体,实验箱的顶壁和底壁上分别设置有返出口(5)和注入口(6),实验箱内部沿竖向设置有旋转轴(7),可调转速电动机通过传动轴(8)与旋转轴连接以驱动旋转轴转动,实验箱(1)的侧壁内侧设置有岩心放置槽(9),注入口(6)通过注入弯管(10)与流体泵(3)连接,返出口(5)通过返出弯管(11)与回收槽(4)连接。本发明具有结构简单、投资成本低,可重复使用、实验操作方便、钻井液抑制性评价精度高等优点,能够广泛应用于钻井液体系抑制性评价。

    用于评价钻井液抑制性的动态模拟实验装置及实验方法

    公开(公告)号:CN108318371B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN201810262184.7

    申请日:2018-03-28

    IPC分类号: G01N5/04

    摘要: 本发明公开了一种用于评价钻井液抑制性的动态模拟实验装置及实验方法,实验装置包括实验箱(1)、可调转速电动机(2)、流体泵(3)、回收槽(4),实验箱为一密封空心箱体,实验箱的顶壁和底壁上分别设置有返出口(5)和注入口(6),实验箱内部沿竖向设置有旋转轴(7),可调转速电动机通过传动轴(8)与旋转轴连接以驱动旋转轴转动,实验箱(1)的侧壁内侧设置有岩心放置槽(9),注入口(6)通过注入弯管(10)与流体泵(3)连接,返出口(5)通过返出弯管(11)与回收槽(4)连接。本发明具有结构简单、投资成本低,可重复使用、实验操作方便、钻井液抑制性评价精度高等优点,能够广泛应用于钻井液体系抑制性评价。

    一种水下井口连接器复合式金属密封圈

    公开(公告)号:CN113719252A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110999283.5

    申请日:2021-08-28

    IPC分类号: E21B33/038

    摘要: 本发明提供一种水下井口连接器复合式金属密封圈,包括形状为环形的密封圈本体,密封圈本体包括球形外侧密封面和内侧平滑端面,其中两个所述球形外侧密封面以设置在密封圈本体外侧中心处的凸台对称设置,球形外侧密封面的端部有耐腐蚀合金垫层,而球形外侧密封面上还设有密封圈。通过球形外侧密封面内凹部设计可以防止密封圈在高温环境与采油树和井口头的锥面粘牢,便于密封圈的安装与拆卸,同时凸起部设计有利于与锥面进行密封时增加主密封的接触应力,提高密封性能。本发明的耐腐蚀合金垫层和密封圈组成的密封结构,保障主密封面在安装和拆卸过程不受损坏,结构简单,便于加工制造,特别适合海洋深部高压流体处的固定密封。

    一种深水气田井筒水合物防治方法

    公开(公告)号:CN111749659A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010633086.7

    申请日:2020-07-02

    IPC分类号: E21B43/16 E21B43/01

    摘要: 本发明公开了一种深水气田井筒水合物防治方法,包括:步骤一:获取井筒泥线以下地层温度曲线以及井口处流体压力;步骤二:根据所述地层温度曲线、所述流体压力以及相应气体或气体混合物的水合物相态曲线确定水合物稳定区下限深度;步骤三:根据所述水合物稳定区下限深度以及油管尺寸计算所需的氮气量;步骤四:向井筒中注入氮气,所述氮气的体积或重量为步骤三中计算所得的氮气量。将氮气注入天然气输送体系内,使氮气在水合物形成风险区替代、置换天然气,或与天然气混合降低天然气的分压,从而降低水合物的形成温度,或提高水合物的形成压力,消除流动体系和流动通道内部分区域水合物的形成风险,从而保证在关井和重启过程中井筒的通畅性。