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公开(公告)号:CN110242257A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910466989.8
申请日:2019-05-31
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种天然气水合物试采工艺管柱,由防砂系统、井下监测系统、电加热系统、井下气体分离系统和电泵举升系统组成。所述防砂系统通过防砂筛管对水合物产出物的砂进行控制;所述井下监测系统通过温压监测器实现对井下介质温度和压力的实时监测,通过温压监测电缆将井下数据传输到井口;所述电加热系统位于温压监测器上部,实现对井下介质和地层的加热,提高井下介质的温度,解决水合物在井筒中的二次生成,同时实现对地层的加热;所述井下气体分离系统实现井下气体和液体的高效分离。本发明通过高效气体分离系统和井下电加热系统,实现水合物安全可靠的试采作业,该工艺管柱具有施工安全、可靠性高、操作性强、工序简单、施工方便等特点。
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公开(公告)号:CN114458172A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202011603884.1
申请日:2020-12-29
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司
摘要: 本发明提供一种无接箍全程保温隔热油管及其制作方法,内管的首端内壁形成一内管长舌,利用第一环焊层将内管长舌与外管的内壁进行密封,外管的中部外壁形成一外管长舌,利用第二环焊层将外管长舌与内管的外壁进行密封,外管的内壁、第一环焊层、内管的外壁和第二环焊层形成一第一真空层,内管的外壁首端形成一缩径,缩径下方的内管的外壁上设置有第一保温层,在第一保温层的外侧设置有第一吸气层,第一保温层和第一吸气层位于第一真空层内,在外管长舌处设置有第二保温层,在第二保温层的外侧设置有第二吸气层。该保温隔热油管能够有效的减少隔热油管的热损失,极大程度降低隔热油管的外壁温度,保证隔热油管全程具备保温效果。
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公开(公告)号:CN104712591A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510043672.5
申请日:2015-01-28
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 , 中海油能源发展股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种可调式射流泵,其包括上接头、泵体、下接头、动力液连接接头和低压液连接接头,其特征在于,还包括活动连接在泵体和下接头之间的桥式通道,桥式通道上沿轴向开设有两条以上高压流道和一条低压流道,在位于桥式通道出口端的每条高压流道上均设置一不同尺寸的喷嘴;在下接头中还设置有一阀杆,阀杆的一端与下接头的动力液流道相连通,另一端与桥式通道的端面相抵接触;通过旋转桥式通道使其中的一喷嘴与泵体的入口相连通,同时使喷嘴所在高压流道的入口端与阀杆相连通;桥式通道的低压流道的入口端则始终与下接头的低压液流道相连通。本发明可满足不同条件下对喷嘴尺寸的需求,以在一定程度上简化工作流程,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN104712591B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510043672.5
申请日:2015-01-28
申请人: 中海油研究总院 , 中海油能源发展股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种可调式射流泵,其包括上接头、泵体、下接头、动力液连接接头和低压液连接接头,其特征在于,还包括活动连接在泵体和下接头之间的桥式通道,桥式通道上沿轴向开设有两条以上高压流道和一条低压流道,在位于桥式通道出口端的每条高压流道上均设置一不同尺寸的喷嘴;在下接头中还设置有一阀杆,阀杆的一端与下接头的动力液流道相连通,另一端与桥式通道的端面相抵接触;通过旋转桥式通道使其中的一喷嘴与泵体的入口相连通,同时使喷嘴所在高压流道的入口端与阀杆相连通;桥式通道的低压流道的入口端则始终与下接头的低压液流道相连通。本发明可满足不同条件下对喷嘴尺寸的需求,以在一定程度上简化工作流程,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN113153174A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110459082.6
申请日:2021-04-27
申请人: 淄博孚瑞特热能科技有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
摘要: 本发明提供了一种整体隔热油管管柱结构。该结构由若干单元管首尾依次对接构成。本发明在单元管两端分别加工内、外螺纹,两根管柱之间通过管体螺纹直接连接,无需接箍。连接螺纹采用双级螺纹结构,螺纹端面具有锥形密封面,具备气密封性能。双级螺纹的设计在保证螺纹连接强度的前提下减小了连接重合段外管的壁厚尺寸,管体外管管端使用内加厚设计,减小了管体管端外径尺寸,给连接重合段的重合真空隔热设计预留了足够空间,整体管柱连接后,管柱全长范围内整体管柱径向上都有真空隔热,无直接散热点,具备良好的保温隔热性能。此设计适用于隔热油套管的全尺寸型号设计。
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公开(公告)号:CN113090237A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110286553.8
申请日:2021-03-17
申请人: 中海油能源发展股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种应用于370度热采井的全井筒隔热电潜泵注采一体化管柱及其作业方法,该管柱包括油管、Y接头、隔热油管短节、高温电泵机组、Y型穿越装置、高温深井封隔器和管线。本发明实现了不通过动管柱作业就实现蒸汽吞吐从注热到生产的流程转换,实现注采一体化技术,降低作业成本,提高热采效率;且该工艺管柱技术采用全井筒隔热,全程没有热点,进一步保障了电潜泵运行安全,同时该方案满足海上安全环保要求,在井下有高温安全控制系统,可以保障井筒注汽生产安全;并且该方案可以通过光纤对全井筒进行实施温度数据监测,为后期工艺方案优化提供技术支持。该发明的实施对渤海稠油规模化开发具有重大意义。
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公开(公告)号:CN111650148A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010572495.0
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
IPC分类号: G01N21/33
摘要: 本发明公开了一种沥青质清除剂溶解效果的紫外评价方法。它包括如下步骤:测定沥青质甲苯溶液的特征波长,根据其特征波长测定不同浓度的沥青质甲苯溶液的吸光度,以沥青质甲苯溶液的浓度、吸光度绘制标准曲线;取细砂粉与沥青质混合加入清除剂处理,然后在不同时间取上层沥青质清除剂溶液,测定其吸光度带入上述标准曲线,得到沥青质清除剂溶液中沥青质的浓度,以得到不同时间沥青/砂物体系中被清除剂溶解出的沥青质的浓度变化,计算得到不同时间沥青/砂物体系中沥青质的溶出率,以评价清除剂溶解效果。本发明能在较短时间内准确地评价清除剂对沥青质的溶解效果。
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公开(公告)号:CN111852446A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010714579.3
申请日:2020-07-23
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: 本发明涉及一种气井积液物理模拟实验装置,其包括空气压缩机、储气罐、储水罐、柱塞泵、气液混合器和井筒模拟管;所述空气压缩机与所述储气罐相连,所述储气罐通过管线与所述气液混合器的进气端连接;所述储水罐的出口通过管线、所述柱塞泵与所述气液混合器的进液端连接,通过所述柱塞泵给管线内的液体加压后传输至所述气液混合器内;所述气液混合器的出口端通过管线与所述井筒模拟管的入口连接,所述井筒模拟管的出口经管线与所述储水罐的入口连接。本发明可以方便地研究产液量、管径、井斜角、油水比等因素对临界携液流速的影响,且使用方便,准确性好。
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公开(公告)号:CN107905753A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711102727.0
申请日:2017-11-10
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
发明人: 于继飞
IPC分类号: E21B28/00 , E21B47/092 , E21B23/14
摘要: 本发明涉及一种将大功率超声波发生器置于井下的解堵增注方法及装置,其特征在于,包括以下步骤:1)将大功率超声波驱动电源、大功率超声波换能器、电磁定位仪和导引头固定连接成一体构成超声波解堵仪器;2)将电缆一端固定连接电缆收放机,并将电缆另一端经动滑轮和定滑轮固定连接超声波解堵仪器;3)在采油树顶部固定设置电缆防喷管,将超声波解堵仪器下入电缆防喷管内;4)打开采油树的清蜡阀,地面控制器控制电缆收放机启动,下入超声波解堵仪器至采油树的目的层位;5)地面控制器控制大功率超声波驱动电源和大功率超声波换能器开启,开始进行超声波解堵增注作业,本发明可广泛用于海洋石油平台领域中。
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公开(公告)号:CN116629057A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310581711.1
申请日:2023-05-23
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: G06F30/23 , G06F17/13 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种海上油气田高含CO2原油井筒流动温度分布分析方法,包括如下步骤:建立不同温度、压力下的CO2相变模型,判定不同注入条件下井筒内CO2流动相态,并输出井筒内流动CO2相态图;基于CO2相变模型与井筒内流动CO2相态图,更新CO2物性参数;建立海水段与地层段高含CO2原油井筒流动温度分布计算模型;计算不同注入条件下的井筒内原油温度分布,进而得到高含CO2原油井筒流动的温度分布曲线。该方法基于能量守恒方程将井筒‑环空‑地层瞬态传热模型与井筒‑环空‑海水瞬态传热模型相耦合,提出适用于海上油气田CO2驱原油开采过程中的井筒温度分布计算模型,拓宽了目前井筒温度分布场计算的适用领域。
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