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公开(公告)号:CN103123294B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201110370641.2
申请日:2011-11-21
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: G01M10/00
Abstract: 本发明公开了一种鉴别多相流流型的方法。本发明的鉴别管道中多相流流型的方法,包括如下步骤:检测待测管道中多相流流动时产生的声音信号,若所述声音信号平稳,则所述多相流的流型为分层流流型,若所述声音信号波动剧烈,则所述多相流的流型为间歇流流型。现有技术中缺乏对不可视管道中油-气混输的多相流流型的鉴定方法,仅有的一两种方法的检测结果也不十分准确。而本发明方法检测结果准确,且操作方便。
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公开(公告)号:CN103123294A
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201110370641.2
申请日:2011-11-21
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油研究中心 , 中国石油大学(北京)
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明公开了一种鉴别多相流流型的方法。本发明的鉴别管道中多相流流型的方法,包括如下步骤:检测待测管道中多相流流动时产生的声音信号,若所述声音信号平稳,则所述多相流的流型为分层流流型,若所述声音信号波动剧烈,则所述多相流的流型为间歇流流型。现有技术中缺乏对不可视管道中油-气混输的多相流流型的鉴定方法,仅有的一两种方法的检测结果也不十分准确。而本发明方法检测结果准确,且操作方便。
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公开(公告)号:CN102169101A
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN201110006735.1
申请日:2011-01-13
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油研究中心 , 中国石油大学(北京)
IPC: G01N27/02
Abstract: 本发明涉及一种电导探针持液率测量仪,其特征在于:它包括信号发生器、探针和信号处理器;信号发生器中的信号发生集成电路输出高频正弦波信号,经音频功率放大器将其功率放大后为探针提供高频信号;信号处理器串联在由信号发生器和探针组成的回路中,探针将探测到的高频交流电流信号传输至信号处理器内,经信号处理器内的高速运算放大器将交流电流信号正比例转化为交流电压信号,再经信号处理器内的交流电压转直流有效值转换器将交流电压信号转化成与其有效值大小相同的直流电压信号后,传输至数据采集卡进行采集分析。本发明能抑制探针容抗成分的干扰,提高持液率的测量稳定的精度。本发明可以广泛应用于两相流管道中气液比例测量应用中。
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公开(公告)号:CN202033318U
公开(公告)日:2011-11-09
申请号:CN201120009825.1
申请日:2011-01-13
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油研究中心 , 中国石油大学(北京)
IPC: G01N27/02
Abstract: 本实用新型涉及一种电导探针持液率测量仪,其特征在于:它包括信号发生器、探针和信号处理器;信号发生器中的信号发生集成电路输出高频正弦波信号,经音频功率放大器将其功率放大后为探针提供高频信号;信号处理器串联在由信号发生器和探针组成的回路中,探针将探测到的高频交流电流信号传输至信号处理器内,经信号处理器内的高速运算放大器将交流电流信号正比例转化为交流电压信号,再经信号处理器内的交流电压转直流有效值转换器将交流电压信号转化成与其有效值大小相同的直流电压信号后,传输至数据采集卡。本实用新型能抑制探针容抗成分的干扰,提高持液率的测量稳定的精度。本实用新型可以广泛应用于两相流管道中气液比例测量应用中。
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公开(公告)号:CN107869329A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201711026014.0
申请日:2017-10-27
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油能源发展股份有限公司 , 中海油能源发展装备技术有限公司
IPC: E21B41/00
CPC classification number: E21B41/005
Abstract: 本发明属于海洋模块钻机钻井技术领域,公开了一种可切换式岩屑分流箱,包括上部开口的分流箱箱体,分流箱箱体位于岩屑排放主管下方;分流箱箱体的底板由中间的水平面和两侧的倾斜面构成,分流箱箱体的底板倾斜面分别设置有排海口和收集口,分流箱箱体的底板水平面设置排液口;分流箱箱体内部在排海口一侧设置有固定挡板,用于将岩屑导入排海口;分流箱箱体内部在收集口一侧设置有旋转挡板,用于切换并将岩屑导入收集口。本发明采用箱体内部切换取代阀门切换降低建造成本,避免了由于阀门关闭不严造成含油岩屑排放到海中污染环境等缺陷,其具有结构简单、功能丰富、经济性好、实用性强的特点。
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公开(公告)号:CN106634922A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610822383.X
申请日:2016-09-13
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种自生气泡沫驱油剂液及其应用和增注增产方法,所述自生气泡沫驱油剂液包括生气剂液和释气剂液,所述生气剂液和所述释气剂液的体积比为1:1~1.2,所述生气剂液为包括质量浓度为8%~15%的碳酸盐或碳酸氢盐水溶液,所述释气剂液为包括质量浓度为6%~12%的无机酸、0.5%~2%的起泡剂、1%~3%的缓蚀剂和0.1%~1%的稳定剂的水溶液;该泡沫驱油剂液能够降低注水井压力的同时改善吸水剖面,进一步提高驱油效率。
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公开(公告)号:CN106633966A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710032305.4
申请日:2017-01-16
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油炼化有限责任公司 , 中海沥青(泰州)有限责任公司
CPC classification number: C08L95/00 , C08L2205/035 , C08L53/02 , C08L91/00 , C08L91/06 , C08K3/06 , C08K5/36
Abstract: 本发明提供了一种超薄磨耗层改性沥青,包括基质沥青、线型SBS、相容剂、硫化物稳定剂和石蜡烃,改性剂能够提高沥青的黏度和延度;相容剂能够促进改性剂和基质沥青的相容,提高改性沥青的储存稳定性;稳定剂能够促进和引发基质沥青与改性剂的交联反应,形成立体空间网络结构,大幅提高改性沥青的储存稳定性;黏度调节剂能够在不降低60℃黏度的前提下,大幅降低改性沥青135℃的黏度,使改性沥青同时具备高60℃黏度和低135℃黏度的性能,本发明提供的超薄磨耗层改性沥青60℃时黏度大于200000Pa·S,135℃时黏度小于3.0Pa·S,能够兼顾60℃高黏路用性能和135℃低黏拌合性能。
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公开(公告)号:CN103571212B
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201210262849.7
申请日:2012-07-26
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油气开发利用公司 , 中海油(青岛)重质油加工工程技术研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种沥青路面灌缝胶及其制备方法。该灌封胶由相容剂、改性剂、稳定剂和基质沥青组成;所述相容剂、改性剂、稳定剂和基质沥青的质量份数比为(1~3)∶(1~3)∶(0.05~0.3)∶(4~6)。上述灌缝胶的制备方法,包括如下步骤:(1)将所述基质沥青加热至140℃~150℃,然后将所述相容剂和改性剂加入至所述基质沥青中得到混合物;然后将所述混合物升温后进行搅拌;(2)将所述混合物进行剪切;然后加入所述稳定剂后经搅拌即得所述灌缝胶。本发明制备的灌缝胶具有优异的高、低温性能和变形恢复能力,具有高的软化点、高的低温拉伸率和适当的弹性恢复率。
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公开(公告)号:CN104564006A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510059710.6
申请日:2015-02-04
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油田服务股份有限公司
IPC: E21B43/26
CPC classification number: E21B43/26
Abstract: 一种低渗气井压裂产水能力判断方法,涉及低渗气井压裂产水能力评价领域,包括:测量待压裂低渗气井不同深度的自然伽马值,并获得所述自然伽马值随深度的变化曲线;根据自然伽马值曲线的变化形态,确定所述待压裂低渗气井的地层水产状类型;测量待压裂低渗气井不同深度的录井全烃检测数值,并获得录井全烃检测数值随深度的变化曲线;根据所述自然伽马曲线随深度的变化形态和所述录井全烃检测数值随深度的变化曲线,确定所述待压裂低渗气井的产水能力类型。本发明根据待压裂层位的测井曲线与录井全烃曲线确定其所属的分类,并判断其压裂后的产水能力,依靠最原始的测井资料和录井资料进行判断,准确率高。
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公开(公告)号:CN102161720B
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201110038875.7
申请日:2011-02-12
IPC: C08F126/10 , C08F2/06 , F17D1/08 , F17D1/02
Abstract: 本发明公开了一种复合型水合物抑制剂及其制备方法与应用。该复合型水合物抑制剂制备方法包括下述步骤:以N-乙烯基吡咯烷酮为单体,偶氮二异丁腈或者过氧化苯甲酰为引发剂,在溶剂中进行自由基溶液聚合反应,得到所述复合型水合物抑制剂;其中,所述溶剂选自下述至少一种:甲醇、乙二醇、二乙二醇、异丙醇、二甘醇、乙二醇丁醚和二乙二醇单丁醚,所述单体与所述溶剂的体积比为1∶2-1∶5,所述引发剂的用量与所述单体的质量的0.3-1.5%。与工业上合成该抑制剂的方法相比,本发明的方法更节能、便捷、经济。本发明合成出的抑制剂呈液体状态,可直接应用于石油流体生产以及运输过程中的水合物防治。
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