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公开(公告)号:CN108104770A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201810057002.2
申请日:2018-01-19
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明提供了一种适用于自喷采油井的新型清蜡除垢装置,包括环形过流装置、扇形清蜡除垢叶片、底座;装置依靠自身重力下行,在下行过程中,环形过流装置外筒体上端边缘切割的倒角与扇形清蜡除垢叶片同时切刮管壁,达到清蜡除垢的目的,油流通过环形过流通道向上流动;装置到达井底后,在底座的作用下三个清蜡除垢叶片与环形过流装置实现闭合,在井底压力的作用下装置与原油一同被举升至井口,在举升过程中,过流装置再次切刮管壁,将附着在井筒内壁上的蜡质与污垢刮下,同时三个闭合的清蜡除垢叶片将刮下的蜡质与污垢带出井筒,该装置可以有效解决自喷井井筒结蜡结垢的问题。
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公开(公告)号:CN106677752A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201610912449.4
申请日:2016-10-20
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明提供了一种适于泡沫排水采气工艺的起泡剂井下搅拌装置,包括:工作筒、旋转叶片、螺旋导轨、旋转导流头、轴承和轴挡。整个装置可安装在油管短接内;工作筒入口端设有45°内倒角,内壁设有4条均匀分布的螺旋导轨;旋转导流头设有3个圆周均匀分布的螺旋通道,可改变流体流动轨迹,给旋转导流头一个反作用力,使旋转导流头实现旋转;旋转叶片通过点焊与旋转轴相连,作为第二动力源;工作筒的入口端与旋转导流头出口端分别安装两个轴承和轴挡,可减少整个装置旋转摩擦力,与油管短接配套使用。本发明中旋转导流头、旋转叶片和螺旋导轨既是动力源,又起搅拌作用,大幅度增加了泡沫产生量,提高泡沫排水效率。
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公开(公告)号:CN104958934A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510295693.6
申请日:2015-06-03
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明提供了一种内聚式泡沫排水搅拌器,包括设有支架的底座,旋转叶片,间座与轴承配合的搅拌器主体;底座外部顶端设有倒角,与油管短节适配,底座设有3个支撑架用以固定支架同时留出气液通道,底座支架一端设有3个卡位凸起,用以扶正搅拌器主体;旋转叶片通过点焊与搅拌器主体相连;搅拌器主体为两端轴承中间间座通过3个圆柱销定位配合,所述间座外径略小于轴承外径,主体两端通过固定垫片定位。本发明不影响气液通道,通过地层产气带动搅拌器旋转,使气液集中于井筒中部,减小滑脱,增加起泡量,提高泡沫排水效率。
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公开(公告)号:CN103899279A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410119588.2
申请日:2014-03-27
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了适于出砂产液气井柱塞举升工艺的新型柱塞,该柱塞从上向下依次由打捞头1、刮砂结构2、密封结构3、排砂结构4及螺旋结构5组成,所述打捞头位于柱塞顶部,所述刮砂结构位于柱塞上部,为一圆台与圆柱相结合的结构,表面开有刮砂槽6,所述密封结构位于柱塞中部,为两层组合结构,内部为钢杆,表面为尼龙耐磨材料,该表面开有11个凹槽7,每两个凹槽中间有一个凸台,所述排砂结构位于柱塞下部,为一圆柱结构,表面开有排砂槽10,所述螺旋结构位于柱塞底部,表面设有变螺距的螺旋叶片11。本发明原理可靠,结构合理,下放于油管中,解决了举升排水采气过程中出现的柱塞砂卡或运行不畅等问题,克服了现有技术的缺陷和不足。
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公开(公告)号:CN117669420A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311698336.5
申请日:2023-12-12
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
摘要: 本发明提供了一种泡沫排水采气井井筒摩擦阻力计算方法。其是基于气液两相流Mukherjee&Brill模型参数转换而来,将液膜反转点定义为零摩擦阻力点,忽略摩阻负值影响,并以此作为起始点预测摩擦阻力变化情况。在摩擦阻力系数中考虑了液相参数和起泡剂浓度的影响,以两相管流实验零摩擦阻力点为基准,引入起泡剂浓度参数,通过提出的零摩擦阻力点气流速比值与起泡剂浓度系数关系式,计算泡沫排水采气工艺条件下的零摩擦阻力点气流速,结合实验数据拟合优化得到了一种有效的计算方法。本发明中的关键计算参数摩擦阻力系数和零摩擦阻力点气流速均与起泡剂浓度相关,以更优地表征泡沫排水采气井井筒流动条件,为泡沫排水采气井井筒压降预测提供重要的理论支撑。
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公开(公告)号:CN117664784A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202410129978.1
申请日:2024-01-31
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G01N5/04
摘要: 本发明公开了一种时间维度上的泡排剂动态评价方法,涉及气井泡沫排水采气技术领域。在泡排剂动态评价装置的基础上开展泡排剂时间维度上的携液能力测试,选取最终累计携液量为泡排剂的静态评价指标;基于所构建的新方程和实验数据拟合的方程系数,将方程中的各个系数作为泡排剂的动态评价指标,方程中的系数分别用来表征泡排剂的携液能力、起效响应速度、药剂消耗速度。本发明采用的评价方法模拟了现场井筒环境,采用数学方法定量描述了泡排剂在整个时间维度上的携液能力变化过程,方法简便易实现。
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公开(公告)号:CN116971749B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311234048.4
申请日:2023-09-23
申请人: 西南石油大学
摘要: 站内集输管线和站外集输管线的积液推送至气本发明提出了井下地面一体化排液系统与 液分离器,达到井下地面一体化同步排液、设备方法,包括井下排液系统,所述井下排液系统包 成本有效控制的目的。括油管、套管、井下减震器、球塞、采气树、自动投球筒、1#自控阀,所述采气树上部连接站内排液系统;站内排液系统,所述站内排液系统包括站内集输管线、站内气液分离器、分液管、2#自控阀,所述气液分离器下游连接站外排液系统;站外排液系统,所述站外排液系统,包括站外集输管线、自动收球筒、下游气液分离器、收球减震(56)对比文件CN 206554910 U,2017.10.13CN 212430454 U,2021.01.29CN 2480543 Y,2002.03.06CN 2564745 Y,2003.08.06GB 0801948 D0,2008.03.12US 4087207 A,1978.05.02US 6467541 B1,2002.10.22US 2018274347 A1,2018.09.27CN 110863795 A,2020.03.06CN 116066006 A,2023.05.05CN 201884015 U,2011.06.29CN 218062281 U,2022.12.16US 2012067569 A1,2012.03.22肖钢等.能源工程技术丛书 页岩气资源开发与利用技术.武汉大学出版社,2015,(第1版),第180-189页.于志刚;杨志;栾国华;肖亚臣;廖云虎.球塞气举排水采气系统效率计算与分析.中国海上油气.2008,(第05期),第326-328,332页.张峰超;郝俊龙;董婧璇;张立;刘林.分体式柱塞气举实验模拟.科技资讯.2014,(第31期),全文.李娜;张宇;张子卿.海上油井气举方案调整新方法.内蒙古石油化工.2013,(第19期),全文.李海明;夏晨阳.地铁废水管道清污方法的探讨及应用.技术与市场.2016,(第10期),全文.魏纳;刘安琪;刘永辉;刘小平;冉乙钧;周祥.排水采气工艺技术新进展.新疆石油天然气.2006,(第02期),全文.黄艳;呼玉川;佘朝毅;谢飞;张炬;曾进.球塞气举排水采气工艺技术研究与应用.钻采工艺.2006,(第04期),全文.李小蓉;呼玉川;谢飞;何明;方进.球塞气举排水采气工艺技术研究.天然气工业.2006,(第08期),全文.白树强;徐兴恩;赵健光;刘安琪;魏纳;李悦钦.三种排水采气新工艺实用性探讨.天然气技术.2009,(第01期),全文.西南油气田公司采气工程研究院.天然气勘探与开发.2006,(第01期),全文.陈瑶棋;张袁辉.分体式柱塞气举可视化实验研究.西部探矿工程.2010,(第04期),全文.贾浩民;李治;张耀刚;宋丽丽;王强军;李鹏;刘炳森.气举排水采气工艺技术研究及应用.石油化工应用.2010,(第12期),全文.廖开贵等.采气工艺模拟实验井测控系统研究.钻采工艺.2007,(第03期),全文.纪红;汤林;班兴安;丁建宇.油气生产物联网-数据采集与监控系统的建设.石油规划设计.2016,(第03期),全文.周际永.不关井连续生产柱塞气举排水采气工艺研究.中国优秀博硕士学位论文全文数据库(硕士).2006,(第2006(12)期),全文.唐伏平;胡新平;宋元林;颜泽江;张有兴;张有印.准噶尔盆地天然气开发现状及展望.新疆石油天然气.2009,(第01期),全文.周静,朱惟才,P.C.R.Lima.一种新型人工升举方法――球塞气举.国外油田工程.2000,(第09期),全文.
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公开(公告)号:CN117332723A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311621946.5
申请日:2023-11-30
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
摘要: 本发明提供了一种页岩气水平井井筒压降计算方法,属于油气田开发技术领域。通过收集页岩气井井身结构数据和生产数据,计算井筒流体混合密度,考虑井倾角、管径等因素对井筒持液率进行修正,采用Mukherjee‑Brill模型计算界面摩阻系数;根据井深划分井筒段数,井筒压降由井口迭代计算到井底,计算结果精度准确可靠。该方法所需要的参数可由现场数据中获得,方便快捷;可实现页岩气井全生命周期的压降预测,对于页岩气水平井高效开发及生产分析具有重要现实意义。
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公开(公告)号:CN114198062B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202111532737.4
申请日:2021-12-15
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明涉及一种多层组合式泡排球智能加注装置,用于石油化工装备领域。其技术方案:由旋转底座系统、电机驱动系统、投放泡排球收纳系统和泡排球贮存系统组成;旋转底座系统包括旋转底座、泡排球储存区和驱动电机;驱动电机系统包括驱动电机、电机齿轮、螺旋旋转齿轮和三脚可伸缩支撑台;投放泡排球收纳系统包括漏斗形料筒、四根空心圆柱、圆形盖子和环形壁;泡排球贮存系统包括环形存球区、旋转隔板、落球孔;本装置利用独立贮存区可拆卸结构,灵活调整贮存区的数量,两层环形存球区的独立存放方式有效地避免泡排球相互粘连,保证了对泡排球的最大利用率和增加了开采效率。
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