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公开(公告)号:CN106802992A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201710012906.9
申请日:2017-01-09
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种基于油嘴模型的天然气井口流量确定方法,包括以下步骤:1)利用组份模型得到气液两相流体在油嘴上游状态下的物性参;2)通过数值的方法求解临界压比的非线性方程,得到临界压比,并判断流动是否属于临界流动;3)如流动为临界流动,将步骤2)得到的临界压比代入气嘴的混合质量流量模型并求解,反之将实际压比代入气嘴的混合质量流量模型并求解,将求解得出的结果开方得到通过油嘴的气液两相流体质量流量;4)利用组份模型在标况条件下对所求得气液两相流体质量流量进行闪蒸计算得到气相和液相的质量分数,从而推算出气相和液相在标况条件下的体积流量,最后根据已知的液相含水率推算出液相中油相和水相的体积流量。
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公开(公告)号:CN106731248A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710137277.2
申请日:2017-03-09
CPC classification number: B01D45/04 , B01D45/16 , B01D53/002 , B01D2257/80 , C10L3/106
Abstract: 本发明公开了一种水下组合式天然气气液分离装置及方法,其特征在于:它包括进气管路和多个分离器单管,且所述进气管路的出口端具有多个进气支管路;每一所述分离器单管通过第一至第三隔板从上向下依次分隔成排气室、集液室、进气室和排液室,并且在第一隔板和第三隔板上分别设置有阀门;在所述进气室内设置有用来连通所述集液室和排液室的导液管,在所述集液室内设置有用来连通所述排气室和进气室的旋流芯管;所述进气管路上的每一所述进气支管路与每一所述分离器单管的所述进气室连接。
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公开(公告)号:CN104848034B
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201510231021.9
申请日:2015-05-08
Abstract: 本发明涉及一种模拟油气输送管道固体水合物生成、堵塞和解堵的方法,包括以下步骤:1)将一包括第一直管段、可变角弯头和第二直管段的弯曲管道固定连接到一支架上;2)将弯曲管道内抽真空,然后通过第二手动泵从第二液体罐向弯曲管道注入液体;3)通过气瓶向弯曲管道注入气体,直至达到所要模拟的压力;4)将弯曲管道连同支架放置在一温控箱中,并设置所需要模拟的温度;5)利用活动臂驱动磁性夹套带动活动金属片沿第一直管段做往复运动;6)待弯曲管道中生成水合物后,通过排出口排出弯曲管道中的剩余气体;7)利用活动臂驱动磁性夹套带动活动金属片移动至靠近第一直管段始端的位置,停止活动臂的运动;8)通过第一手动泵从第一液体罐向弯曲管道快速注入高压液体。
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公开(公告)号:CN105138731A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510445880.8
申请日:2015-07-27
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种水合物分解引起海底斜坡不稳定性评价系统及方法,其特征在于:它包括前处理模块、核心计算模块和后处理模块;前处理模块包括几何模型模块、材料模型模块、力学模型模块、物理网格模型模块和水合物分解量模块;几何模型模块建立海底斜坡的几何模型发送到物理网格模型模块和核心计算模块;材料模型模块建立海底斜坡的材料模型发送到物理网格模型模块和水合物分解量模块;力学模型模块建立海底斜坡的力学模型发送到核心计算模块和水合物分解量模块;物理网格模型模块建立物理网格模型发送到核心计算模块;水合物分解量模块计算得到水合物分解量并发送到核心计算模块;核心计算模块求解海底斜坡的稳定性数据发送到后处理模块进行显示。本发明可以广泛应用于海底斜坡稳定性评价中。
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公开(公告)号:CN104864266B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201510229637.2
申请日:2015-05-07
IPC: F17D1/16
Abstract: 本发明公开了一种单分子水合物抑制剂。该水合物抑制剂,其有效成分为苯并咪唑。所述水合物抑制剂还包括醇;所述醇具体为乙醇。所述苯并咪唑和醇的质量比为1:(2‑10),具体可为1:9。本发明提供了一种单分子水合物抑制剂。该水合物抑制剂能够有效的抑制并减缓水合物的成核,表现出对水合物良好的抑制作用。当最终有水合物生成时该抑制剂又具有良好的分散效果。生成的水合物呈现出粘稠的浆液状态,没有发生堵塞现象。与醇复配能进一步提高对水合物的抑制效果。本发明所提供的水合物抑制剂相对于其他抑制剂具有添加量低,操作方便等优点。在处理相同水量的条件下,其价位要远远小于现存于市场的绝大多数抑制剂。
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公开(公告)号:CN104864266A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510229637.2
申请日:2015-05-07
IPC: F17D1/16
Abstract: 本发明公开了一种单分子水合物抑制剂。该水合物抑制剂,其有效成分为苯并咪唑。所述水合物抑制剂还包括醇;所述醇具体为乙醇。所述苯并咪唑和醇的质量比为1:(2-10),具体可为1:9。本发明提供了一种单分子水合物抑制剂。该水合物抑制剂能够有效的抑制并减缓水合物的成核,表现出对水合物良好的抑制作用。当最终有水合物生成时该抑制剂又具有良好的分散效果。生成的水合物呈现出粘稠的浆液状态,没有发生堵塞现象。与醇复配能进一步提高对水合物的抑制效果。本发明所提供的水合物抑制剂相对于其他抑制剂具有添加量低,操作方便等优点。在处理相同水量的条件下,其价位要远远小于现存于市场的绝大多数抑制剂。
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公开(公告)号:CN104634635A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510076217.5
申请日:2015-02-12
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明涉及一种高饱和度甲烷水合物沉积物试样的生成装置及生成方法,其包括模具,模具内部具有设置活塞用的空腔,活塞底部与空腔形成用于生成沉积物试样的容纳区;模具空腔内设置有热电偶,热电偶将检测到的温度信息经数据采集系统传输至计算机控制系统;模具外部依次设置有夹持器和换热器,模具、活塞、夹持器和换热器形成反应釜主体;反应釜主体底部设置有储气罐回路、甲烷气体充气回路、抽真空回路和压力检测回路,甲烷气体充气回路与储气罐回路、抽真空回路并联后,经压力检测回路与模具空腔底部连通;活塞的排气孔通过连接管路并联连接尾气收集回路、排气管路和尾气压力控制管路。本发明可以广泛在天然气水合物基础物性测量领域中应用。
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公开(公告)号:CN104511461A
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310451023.X
申请日:2013-09-27
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 中国石油大学(华东)
IPC: B08B9/055
CPC classification number: B08B9/0558 , B08B9/0557 , B08B2209/055
Abstract: 本发明公开了一种防卡堵喷气式射流清管器。包括一具有空心结构的清管器本体;清管器本体的外壁上设有若干个皮碗,所述皮碗之间设有间距;清管器本体的一端设有锥形孔;清管器本体的腔体内设有T型阀门;支撑板为镂空结构;T型阀门的T型端设于所述清管器本体的锥形孔端,且大于所述锥形孔的内径;靠近T型阀门的T型端的支撑杆为支撑杆a,支撑杆a上设有凸缘,凸缘的游离端与T型阀门的T型端相连接;靠近T型阀门的另一端的支撑杆为支撑杆b,支撑杆b与T型阀门的另一端之间设有弹簧。本发明提供的防卡堵喷气式射流清管器,结构简单,零件拆卸方便,便于清理维修;本发明零部件的精简,能够很好的防止这种情况的发生,提高海底管道清管的安全性。
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公开(公告)号:CN101980031B
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201010282443.6
申请日:2010-09-14
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 中国石油大学(北京)
IPC: G01R27/02
Abstract: 本发明公开了一种天然气水合物的电阻的测定方法及其专用装置。本发明提供的装置包括:用于容置沉积物并在所述沉积物中生成待测天然气水合物的反应釜;控制所述反应釜内温度的空气浴槽温控系统;往所述反应釜内输送天然气的天然气配气系统;测定所述反应釜内天然气水合物电阻的电阻测量系统以及采集所述电阻测量系统中信号的数据采集系统。利用该装置进行电阻测量,可以进行不同气体种类、不同粒径沉积物、不同反应条件下的沉积物中水合物电阻性质的测量,同时还可以进行溶液中水合物的测定。本装置具有操作简便、测量准确等优点。
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公开(公告)号:CN104056827A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201310088432.8
申请日:2013-03-19
IPC: B08B9/057
CPC classification number: B08B9/057
Abstract: 本发明公开了一种清管球接收装置。它包括清管球接收筒和若干个分支管线;所述清管球接收筒的两端口处分别设有上挡板和下挡板,且所述下挡板与水平面之间设有夹角;所述若干个分支管线均与所述清管球接收筒的筒壁相连通,且沿所述清管球接收筒的径向布置;所述分支管线内设有清管器接收阀和系统入口阀,所述清管器接收阀用于控制所述分支管线与所述清管球接收筒之间的连通;所述系统入口阀用于控制所述分支管线与油气处理系统之间的连通。本发明的整体结构紧凑,且两端有标准法兰,便于与管道进行连接、拆卸;相对常规的清管器接收装置,本发明所占安装面积更小,而且清管球接收筒安装位置可根据实际情况进行调整,更适宜在海上石油平台等对设备占用空间要求严格的场合使用。
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