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公开(公告)号:CN111848087A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010740745.7
申请日:2020-07-27
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司 , 西南石油大学
IPC分类号: C04B28/14
摘要: 本发明公开了一种天然气水合物采掘实验用替代样品及其制备方法。所述天然气水合物采掘实验用替代样品由下述质量百分比的组分制成:河砂50~70%;石灰10~20%;石膏20~30%。所述替代样品按照下述方法制备:按照配比称取河砂、石灰和石膏;将河砂、石灰和石膏混合均匀,然后缓慢加入水,继续搅拌均匀得到混合料;将混合料捣实,然后进行养护即得。本发明天然气水合物采掘实验用替代样品的力学性能如下:抗压强度达到0.9~4.15MPa,抗拉强度达到0.16~0.35MPa,主应力差达到3~10.2MPa,弹性模量达到0.1~1.35GPa,泊松比为0.1~0.21,内摩擦角10~40°,粘聚力0.5~2.05MPa。本发明制备的替代样品具有非成岩水合物的力学性质,能够作为水合物破碎实验的替代物。
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公开(公告)号:CN111707801B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202010617439.4
申请日:2020-06-30
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司 , 西南石油大学
IPC分类号: G01N33/22
摘要: 本发明涉及一种模拟流动状态下天然气水合物生成测试装置及方法,包括:循环圆管管道,其上设置有进口、出口和水合物循环采样装置,水合物循环采样装置用于驱动循环圆管管道内的混合流体进行循环,同时完成温度、压力、相含量等数据采集;天然气供给装置、水源供给装置和制冷装置的输出口均通过进口与循环圆管管道内部连通,分别用于为循环圆管管道提供预设压力的天然气、水源以及冷源;多相分离装置的入口通过出口与循环圆管管道内部连通,用于当实验结束后对循环圆管管道排出的多相混合流体进行多相分离;视频监控装置用于进行视频数据采集;计算机操控装置用于对各装置进行统一控制。本发明可以广泛应用于天然气水合物开采领域。
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公开(公告)号:CN111707801A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010617439.4
申请日:2020-06-30
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司 , 西南石油大学
IPC分类号: G01N33/22
摘要: 本发明涉及一种模拟流动状态下天然气水合物生成测试装置及方法,包括:循环圆管管道,其上设置有进口、出口和水合物循环采样装置,水合物循环采样装置用于驱动循环圆管管道内的混合流体进行循环,同时完成温度、压力、相含量等数据采集;天然气供给装置、水源供给装置和制冷装置的输出口均通过进口与循环圆管管道内部连通,分别用于为循环圆管管道提供预设压力的天然气、水源以及冷源;多相分离装置的入口通过出口与循环圆管管道内部连通,用于当实验结束后对循环圆管管道排出的多相混合流体进行多相分离;视频监控装置用于进行视频数据采集;计算机操控装置用于对各装置进行统一控制。本发明可以广泛应用于天然气水合物开采领域。
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公开(公告)号:CN118862607A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411048604.3
申请日:2024-08-01
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G06F30/25 , G06F30/28 , G06F17/10 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种水合物颗粒间粘附力的计算方法、计算机存储介质及设备,包括:构建水合物颗粒碰撞物理模型;基于JKR接触模型以及水合物颗粒碰撞物理模型计算水合物颗粒临界接触半径;确定液桥长度,并根据水合物颗粒临界接触半径和液桥长度计算水合物颗粒间液桥体积;根据水合物颗粒间液桥体积计算水合物颗粒间粘附力,本发明在水合物颗粒间液桥体积计算中首次提出耦合JKR接触模型,液桥体积的计算方式可以替代现有计算方式中对于半填充角、浸没深度等参数获得的问题,与传统的水合物颗粒粘附力模型相比,该方法涉及的参数较少,且在应用中更加方便获取,使整个计算更加实用,经济性好。
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公开(公告)号:CN118481544A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410601417.7
申请日:2024-05-15
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明涉及一种海洋油气立管系统起输过程危险流型调控装置及方法,所述调控装置包括:节流阀、压力传感器、压差传感器和控制器;所述节流阀设置在所述海洋油气立管系统的立管出口至气液分离器的连接管道上;所述压力传感器,设置在井口平台端,用于采集井口平台下海端的压力信号;所述压差传感器,包括用于采集所述节流阀两端压差信号的压差传感器,和用于采集所述连接管道的垂直上升段的压差信号的压差传感器;所述控制器,用于接收所述压力传感器和所述压差传感器的信号,并调控所述节流阀的开度。本发明使用油气田易于采集的信号作为调节依据,能够快速调控危险流型、避免系统压力过冲、适用于起输过程的情景。
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公开(公告)号:CN111720740B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202010577786.9
申请日:2020-06-22
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种气液两相流集输管汇偏流控制装置及方法,其特征在于,包括空气压缩机、水箱、第一管汇、第二管汇、汇管、气液多级预分离装置、风速检测仪、摄像机、控制柜和计算机;空气压缩机通过气体流量计经第一阀门连接第一管汇的一端;水箱通过液体流量计经第二阀门连接第二管汇的一端,第一管汇和第二管汇的另一端通过笛形管连接汇管的一端;汇管的另一端连接气液多级预分离装置的入口,气液多级预分离装置的出口处设置有风速检测仪,风速检测仪还连接集水箱;计算机分别连接所述气体流量计、液体流量计、风速检测仪和控制柜,控制柜分别连接空气压缩机、水箱和摄像机,本发明可以广泛应用于油气集输技术领域中。
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公开(公告)号:CN109855536B
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN201910149890.5
申请日:2019-02-28
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种基于应变测量的油气管道堵塞检测方法,其包括以下步骤:1)搭建应变测量实验管路;2)根据所需检测油气管道的实际情况,采用连接好的应变测量实验管路进行实验,得到管道堵塞面积与应变变化的关系曲线图;3)将光纤缠绕在需检测的易堵塞管段并与光纤应变测量仪相连,且保证光纤缠绕的倾斜角和间距与实验管路实验样管上的倾斜角和间距相同,开启光纤应变测量仪,定时对光纤进行扫描,得到各时间点的应变数值;4)将得到各时间点的应变数值与步骤2)中得到的管道堵塞面积与应变变化的关系曲线图进行对比,进而得到需要检测的易堵塞管段的堵塞面积的估值。本方法操作简单、方便,能有效提高管道堵塞的检测与定位的效率。
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公开(公告)号:CN111982801A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010855491.3
申请日:2020-08-24
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司 , 大连理工大学
摘要: 本发明涉及一种为水合物同时加载围压和覆压的装置及方法,包括反应釜、套筒、开采井、注液管和活塞;反应釜包括不锈钢套、顶塞和底塞;不锈钢套上、下两端分别与顶塞和底塞密封连接;套筒设置在不锈钢套内,且套筒下部套设在底塞顶部预留的凸起外侧,套筒上部与顶塞不接触;活塞设置在套筒内,且活塞能够在套筒内上下移动;开采井和注液管设置在顶塞和活塞之间,且能够随活塞的上下移动而伸缩;顶塞下部、套筒上部以及活塞上部形成覆压腔;顶塞下部、底塞上部、套筒外部以及不锈钢套内部之间形成围压腔,且围压腔与覆压腔连通;套筒下部、活塞下部以及底塞上部之间形成用于形成水合物样品的制备腔。本发明可以广泛应用于水合物开采领域。
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公开(公告)号:CN111723444A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010529103.2
申请日:2020-06-11
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
IPC分类号: G06F30/17 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种可控清管速度的清管器内部弹簧参数的计算方法,包括:确定清管器受力模拟前的基本参数;清管器受力模拟及边界条件的设置;分析内部弹簧的受力状态,计算内部弹簧的关键参数;选定内部弹簧材料,初选弹簧尺寸并校核等步骤。根据本发明公开的内部弹簧参数的计算方法设计出的弹簧可适应清管器运行的多重阻碍造成的速度波动,增加了清管器在复杂条件下运行的适应能力,使清管器的运行速度得到有效的控制,从而为油气生产系统清管操作达到高效、安全、稳定的目的提供有力的保障。
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公开(公告)号:CN107603577B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201710960880.0
申请日:2017-10-17
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
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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