一种集输管线温控消泡装置及井口气液分离系统

    公开(公告)号:CN114059966B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202010793744.9

    申请日:2020-08-10

    IPC分类号: E21B36/04 E21B43/16

    摘要: 本发明公开了一种集输管线温控消泡装置及井口气液分离系统,该消泡装置包括:电热环,电热环的两端分别与集输管线连接,电热环内布设有至少一个电热网;一对温度检测模块,一对温度检测模块分别靠近电热环的两端;温度控制开关,温度控制开关分别与每个温度检测模块和电热环连接,温度控制开关根据温度检测模块的检测信号控制电热环停止加热。本发明对电热环及电热环内布设的电热网加热,当含泡沫的气液两相流体自入口连接端进入消泡装置后,依次通过电热环内布设的多个电热网,在流体流动的过程中,多个电热网加热流体,流体温度升高,泡沫的壁厚逐渐变薄,直至泡沫破裂,变为液相流体,消除气液两相流中的泡沫,同时抑制二次起泡效应。

    用于地下煤层的气化装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116537758A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202210087676.3

    申请日:2022-01-25

    IPC分类号: E21B43/295

    摘要: 本发明提供了一种用于地下煤层的气化装置,包括:注水油管,设置在采出井内,注水油管的一端伸入地下煤层腔内与其连通;注氧油管,设置在注入井内,注氧油管的一端伸入地下煤层腔内与其连通;其中,地下煤层腔内位于注水油管与注氧油管之间的区域形成燃烧区,燃烧区内靠近注水油管的区域形成气化区。基于本发明的技术方案,设置注水油管,并将注水油管的一端伸入地下煤层腔内与其连通,这样使得燃烧区内靠近注水油管的区域形成稳定的气化区。从而在地下煤层腔内稳定地产生氢气、甲烷等气体。进而提高了煤炭地下气化效率。

    实时监测气井液面深度的装置及方法

    公开(公告)号:CN110656929B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN201810694300.2

    申请日:2018-06-29

    IPC分类号: E21B47/047

    摘要: 本发明公开一种实时监测气井液面深度的装置及方法,包括:悬浮信标壳体的两端分别设有上悬浮扶正器和下悬浮扶正器;低频脉冲发生器,用于发出低频脉冲信号;次声波换能器,用于将低频脉冲信号转换成次声波信号;井口接收器,井口接收器包括微音器,微音器用于接收次声波信号并将次声波信号转换为模拟电信号;所述处理器根据所述低频脉冲信号与所述次声波信号计算气井液面深度;悬浮信标壳体能够悬浮于气井液面上,有效避免泡沫段对气井液面深度干扰,通过次声波换能器将低频脉冲信号转换成次声波信号,井口接收器接收次声波信号并转换为模拟信号,处理器计算气井液面深度,能对煤层气井、页岩气井及常规产气井的液面和温度进行实时监测。

    一种油管解堵工具
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114427383A

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202011042246.7

    申请日:2020-09-28

    IPC分类号: E21B37/00 E21B37/02

    摘要: 本发明提供了一种油管解堵工具,包括:上接头;芯轴,可转动的连接在上接头的下方,芯轴具有与上接头连通的内腔,芯轴上安装有用于驱动芯轴转动的转动发生器;旋转下喷头,固定在芯轴上以随芯轴同步转动,芯轴上设置有连通芯轴内腔和旋转下喷头内腔的连通结构,旋转下喷头上设置有用于对油管内壁上的堵塞物进行冲洗的喷液孔;磨铣刷,设置在芯轴的外部且位于旋转下喷头的上方,磨铣刷与芯轴和旋转下喷头一起转动,以对油管内壁上的堵塞物进行磨削。本发明采用旋转下喷头和磨铣刷组合的形式,可以首先对油管内壁堵塞物进行软化并清除表面松软的堵塞物,然后再对硬质堵塞物进行磨削,不但能够实现较好的解堵效果,而且不会影响后续生产的顺利开展。

    一种开发中后期油藏老井水淹程度定量评价方法

    公开(公告)号:CN111894570A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010802349.2

    申请日:2020-08-11

    IPC分类号: E21B49/00

    摘要: 本发明提供了一种开发中后期油藏老井水淹程度定量评价方法,包括步骤:对含水率和电阻率比值进行回归分析,建立含水率—电阻率比值之间的关系;获取老井目前含水率Fw,通过所述含水率—电阻率比值之间的关系,得到校正的老井电阻率Rt;根据所述校正的老井电阻率Rt,计算剩余油饱和度;根据所述剩余油饱和度对老井水淹程度进行定量评价。本申请中,为了消除初始电阻率的影响,利用电阻率比值的方法,采用多元回归法与含水率进行模拟,建立“含水率—电阻率比值”数学模型;利用水驱油实验数据和钻井取心实验数据,建立适合于高含水期和特高含水期的阿尔奇改进公式模型,正确计算水淹层含油饱和度。