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公开(公告)号:CN105013215A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201410165680.2
申请日:2014-04-23
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 宁波威瑞泰默赛多相流仪器设备有限公司
IPC分类号: B01D19/00
摘要: 本发明公开了一种水下管式段塞流缓冲器。所述缓冲器包括混相入口、液相分布管和气相分布管;所述液相分布管的一端与所述混相入口相连通,所述液相分布管的另一端为富气的液相出口;所述液相分布管与所述气相分布管之间通过若干个气液连通管相连通,所述气相分布管的一端为富液的气相出口。本发明提供的水下管式段塞流缓冲器,能够实现段塞流的流型再次分配,从而减小液相对分离器的冲击。本发明将段塞流缓冲器设计为管式,大大减少了分离器的制造难度和费用,同时也减少了水下安装的难度;本发明将段塞流缓冲器安装在传统或任何一种气液分离器的入口处,将会大大提高分离器的分离效率。
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公开(公告)号:CN104453838A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201310449346.5
申请日:2013-09-25
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 宁波威瑞泰默赛多相流仪器设备有限公司
IPC分类号: E21B43/38
CPC分类号: E21B43/36
摘要: 本发明公开了一种沉箱式水下气液分离器。它包括气液旋流分离器和沉箱式段塞流捕集器;所述气液旋流分离器与至少2个进料管路相连通,所述进料管路与所述气液旋流分离器之间为倾斜设置;所述气液旋流分离器上设有气相出口和液相出口;所述气液旋流分离器的底部与所述沉箱式段塞流捕集器相连通;所述沉箱式段塞流捕集器的底部设有一电潜泵,所述电潜泵与电机相连接;所述电潜泵的出口与一输液管相连接,所述输液管依次贯穿所述沉箱式段塞流捕集器和所述气液旋流分离器,并与所述气液旋流分离器上的液相出口相连通。本发明通过沉箱型安装的段塞流捕集器与高效气液旋流分离器对接,大大减少了分离器的制造难度,同时也减少了水下安装的难度。
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公开(公告)号:CN104329566A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410586523.9
申请日:2014-10-28
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 宁波威瑞泰默赛多相流仪器设备有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于差压原理的段塞流检测方法及装置,其特征在于:包括差压式液位变送器、水平直管道和信号处理器;所述差压式液位变送器分别电连接同一信号处理器;检测方法包括以下步骤:1)在水平直管道上设置至少两组差压式液位变送器;2)将流经水平直管道流体的液位发送至信号处理器;3)确认段塞流的产生;4)确认段塞流的衰减;5)两组差压式液位变送器距离已知,计算段塞流液柱的流速;6)根据段塞流液柱的产生和衰减时间间隔和流速,计算液柱的长度。本发明能够检测管道内是否发生段塞流,且能够在管道内检测段塞流液柱长度和流速,可以在各种管道的段塞流检测过程中广泛用。
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公开(公告)号:CN203499666U
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201320600045.3
申请日:2013-09-25
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 宁波威瑞泰默赛多相流仪器设备有限公司
IPC分类号: E21B43/36
摘要: 本实用新型公开了一种沉箱式水下气液分离器。它包括气液旋流分离器和沉箱式段塞流捕集器;所述气液旋流分离器与至少2个进料管路相连通,所述进料管路与所述气液旋流分离器之间为倾斜设置;所述气液旋流分离器上设有气相出口和液相出口;所述气液旋流分离器的底部与所述沉箱式段塞流捕集器相连通;所述沉箱式段塞流捕集器的底部设有一电潜泵,所述电潜泵与电机相连接;所述电潜泵的出口与一输液管相连接,所述输液管依次贯穿所述沉箱式段塞流捕集器和所述气液旋流分离器,并与所述气液旋流分离器上的液相出口相连通。本实用新型通过沉箱型安装的段塞流捕集器与高效气液旋流分离器对接,大大减少了分离器的制造难度,同时也减少了水下安装的难度。
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公开(公告)号:CN203777719U
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201420202084.2
申请日:2014-04-23
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 宁波威瑞泰默赛多相流仪器设备有限公司
IPC分类号: B01D19/00
摘要: 本实用新型公开了一种水下管式段塞流缓冲器。所述缓冲器包括混相入口、液相分布管和气相分布管;所述液相分布管的一端与所述混相入口相连通,所述液相分布管的另一端为富气的液相出口;所述液相分布管与所述气相分布管之间通过若干个气液连通管相连通,所述气相分布管的一端为富液的气相出口。本实用新型提供的水下管式段塞流缓冲器,能够实现段塞流的流型再次分配,从而减小液相对分离器的冲击。本实用新型将段塞流缓冲器设计为管式,大大减少了分离器的制造难度和费用,同时也减少了水下安装的难度;本实用新型将段塞流缓冲器安装在传统或任何一种气液分离器的入口处,将会大大提高分离器的分离效率。
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公开(公告)号:CN204201491U
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201420629567.0
申请日:2014-10-28
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 宁波威瑞泰默赛多相流仪器设备有限公司
摘要: 本实用新型涉及一种基于差压原理的段塞流检测装置,其特征在于:它包括一段油气混输管道的水平直管道,其上间隔设置有两组差压式液位变送器,且两组差压式液位变送器分别电连接同一信号处理器;两组所述差压式液位变送器的每一组为两个,且分别设置在所述水平直管道同一直径的上、下。本实用新型由于提供了一种在管道内检测管道段塞流的检测装置,能够检测段塞流液柱的长度和速度,以及段塞流发生的时间等信息,为后续工艺的生产分离器和段塞流捕集器的前馈控制提供相关的参数,从而大大减小后路发生设备生产问题的可能性。本实用新型不但可以为清管作业提供依据和数据支持,而且可以为油气田后期集输设备的改造和优化提供数据支持。
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公开(公告)号:CN107603577A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710960880.0
申请日:2017-10-17
IPC分类号: C09K8/524 , C08F220/56 , C08F218/08 , C08F2/44
摘要: 本发明提供一种反相微乳液聚合层间修饰粘土改性AM-VA原油降凝剂及其制备方法。制备方法包括:将层间修饰剂与粘土溶于水中,混匀;向层间修饰剂与粘土的混合溶液中加入AM和VA单体,混匀,得到含有单体的水相溶液;加入环己烷、乳化剂以及引发剂,并搅拌至混合,得到油包水型微乳状液;搅拌下加热反应,即得。本发明利用水溶性单体AM和VA与无机粘土在反相乳液体系中聚合形成有机-无机复合亲水性纳米微球材料。工艺简便,易于操作,生产成本低。本发明提供的亲水性纳米微球材料,其层间尺寸为50-500nm,具有良好的降低原油凝点的性能,同时具有耐酸碱等特点,具有较好的广谱性,既可作为陆地油田高含蜡原油的降凝剂,也可以用作海上油田高含蜡原油的降凝剂。
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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分类号: F17D1/16
摘要: 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:CN106932185A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710153205.7
申请日:2017-03-15
摘要: 本发明涉及一种段塞捕集器砂沉积及分离性能测试系统及方法,其特征在于:其包括气相供给系统、液相供给系统、在线定量加砂系统、段塞捕集器测试系统以及数据采集系统;在线定量加砂系统设置在主管路上,主管路前端分别与气相供给系统和液相供给系统相连,主管路后端与段塞捕集器测试系统相连;气相供给系统、液相供给系统和在线定量加砂系统内的气液固三种介质在主管路后端汇集形成气液固三相流,气液固三相流进入段塞捕集器测试系统进行分离,并由数据采集系统对分离过程中的相关参数进行采集并处理,实现对段塞捕集器分离效果进行全面评价并优化。本发明可以广泛应用于对段塞捕集器砂砾分离效果的性能测试及对段塞捕集器的优化设计中。
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公开(公告)号:CN104897364B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510333791.4
申请日:2015-06-16
IPC分类号: G01M10/00
摘要: 本发明公开了一种水平及微倾斜管内气液两相水动力段塞流的判别方法,包括以下步骤:1)在漂移流关系式的基础上,基于实验结果得到的液相相含率HL‑EXP,改进漂移速度U0的表达式,改进后的U0为液相折算速度USL的函数;2)根据U0随USL的变化规律关系式,绘制漂移速度U0随液相折算速度USL的曲线,并根据曲线形态判断气液两相水动力段塞流,具体的判断准则为:当漂移速度U0随液相折算速度USL的增大而递增时,管道内的流道为分层流;当漂移速度U0出现由递增变为递减的拐点时,管道内的流动由分层流开始转变为段塞流;在漂移速度U0的递减段,当出现曲线线型发生变化的转折点时,管道内的流动由段塞流开始转变为泡状流。
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