一种井下节流装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117552754A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202210932462.1

    申请日:2022-08-04

    IPC分类号: E21B43/12 E21B33/128

    摘要: 本发明公开了一种井下节流装置,涉及油田采气技术领域,适用于变径井筒,能够顺利的从井筒中的大管进入小管中。包括节流装置本体,节流装置本体的底部外侧周向开设有多个辅助槽,辅助槽中分别临时固定有卡块,卡块的外端延伸出节流装置本体,且外端的外接圆直径大于节流装置本体的最大直径,卡块的内端穿入所述辅助槽,当卡块在节流装置本体深入井筒的过程中接触到阻碍时,卡块能够受压深入到辅助槽中。本发明通过所述卡块的设置,能够在节流装置本体底端深入至大管和小管交界的变径井筒段时,能够进入到小管中,而卡块受到该变径段的阻碍收入到辅助槽内,以此确保整个节流装置本体能够顺利的从大管进入到小管中。

    一种无线控制井下节流器性能检测方法及装置

    公开(公告)号:CN113447292B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202110896754.X

    申请日:2021-08-05

    IPC分类号: G01M99/00 G01D21/02

    摘要: 为解决现有技术中存在的缺乏对无线控制井下节流器的工作性能进行评估检测的技术问题,本发明实施例提供一种无线控制井下节流器性能检测方法及装置,包括:试验箱;固定装置;第一孔,设于试验箱,用于连接第一空气压缩机;以及第二孔,设于试验箱,用于无线控制井下节流器的第一部件穿出后与第二空气压缩机连接。所述方法包括a.高温抗外压强度检测;b.高温抗内压强度检测;c.高温抗内外压差强度检测;d.高温压力波控制检测;e.模拟井整体功能性检测。本发明实施例可实现高温、高压条件下的无线控制井下节流器抗内外压差、液压波控制开关、气压波控制开关等性能检测,较好的检测了无线控制井下节流器自身的耐温、承压、开关等基本功能。

    一种井下节流器性能测试系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113588239A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110898037.0

    申请日:2021-08-05

    IPC分类号: G01M13/00 G01M3/26

    摘要: 本发明公开了一种井下节流器性能测试系统,用于实现节流器性能测试,包括:井下系统,所述井下系统包括试验管,所述试验管的内径小于油管内径,所述试验管的外壁与所述油管的内壁形成圆环空间;所述试验管靠近所述油管管底的一端设置有单向阀,流体可通过所述单向阀进入所述试验管中;地面系统,所述地面系统包括第一加压系统,第一测压系统,所述第一加压系统与所述圆环空间连通,所述第一加压系统通过所述单向阀向所述试验管中加压;所述第一测压系统与所述试验管靠近地面的一端连通,用于测量该端的压力变化;通过结构设计,能够实现井下节流器的性能测试,保证现场施工作业顺利进行。

    一种井下节流器性能测试方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113465908A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110898039.X

    申请日:2021-08-05

    IPC分类号: G01M13/00

    摘要: 本发明公开了一种井下节流器性能测试方法,包括如下步骤:S1:在井处搭建测试系统,并验证测试系统的性能;S2:通井,利用包括震击器与通井规的工具串进行通井;S3:节流器安装,利用震击器将节流器放置于井下测试系统中;S4:性能测试,通过井下加压,观测;压力变化,判定所述节流器的性能;通过所述性能测试方法的实施,可有效的实现节流器的性能测试,且可有效的降低外部因素对节流器性能测试的影响,保证了测试的准确性,进一步保证现场施工作业顺利进行。

    一种降压型压裂通道施工方法

    公开(公告)号:CN109339756B

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201810952346.X

    申请日:2018-08-21

    IPC分类号: E21B43/26 E21B34/08

    摘要: 本发明公开了一种降压型压裂通道施工方法,属于油气田开发领域。该方法是利用压裂滑套开启压裂通道的。该方法包括:获取测井资料,并根据测井资料完成固井管串设计;确定固井管串中的压裂滑套的开启压力、第一剪钉的安装数量、第二剪钉的安装数量;将固井管串下入井眼,完成固井作业;进行井口打压,使第一剪钉剪断,并在井口打压至预设压力后,利用压裂滑套完成井筒试压作业;继续进行井口打压,使第二剪钉剪断,井口泵压泄至压裂滑套完全开启,完成压裂通道的建立。本发明提供的降压型压裂通道施工方法,不仅操作简单,周期短,成本低,而且可以满足两次井筒试压要求,且,试压时间不受限制。

    一种压裂滑套
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108868694B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201810953959.5

    申请日:2018-08-21

    IPC分类号: E21B34/14 E21B43/26

    摘要: 本发明公开了一种压裂滑套,属于油田器械领域。该压裂滑套包括:自左向右顺次连接的左接头、阀体、右接头,以及小径内筒、大径内筒、弹性件、第一剪钉。其中,阀体的侧壁上设置有第一喷砂孔,且,阀体与小径内筒通过第一剪钉连接。小径内筒和大径内筒左右连接,均可移动地套设在阀体内,小径内筒的侧壁上设置有第二喷砂孔,第二喷砂孔用于在小径内筒移动后与第一喷砂孔连通。阀体、小径内筒、左接头配合形成有第一空腔,阀体、大径内筒、右接头配合形成有第二空腔。大径内筒与阀体之间形成有环形空腔,弹性件设置在环形空腔中。本发明提供的压力滑套不仅操作简单,周期短,成本低,而且可以满足两次井筒试压要求,且,试压时间不受限制。

    可溶卡瓦及可溶桥塞
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108643849B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201810321847.8

    申请日:2018-04-11

    IPC分类号: E21B19/10 E21B33/134

    摘要: 本发明公开了一种可溶卡瓦及可溶桥塞,属于油田设备领域。可溶卡瓦包括:可溶性镁铝合金材质的卡瓦本体,卡瓦本体的外壁设置有粘结层,且粘结层的表面凹凸不平。粘结层上设置有表面涂层,表面涂层采用直径为0.05‑0.15mm的硬质合金颗粒制备得到。本发明提供的可溶卡瓦,桥塞密封结束后,卡瓦本体溶解,粘结层以及表面涂层在进行后续通井作业时在压力作用下破碎,表面涂层分散成的细小颗粒随液体排出,在井筒内无残留,不对后续作业产生干扰。且通过凹凸不同的表面涂层与套管内壁的摩擦实现锚定,可溶卡瓦与套管内壁之间为面接触,能够降低对套管内壁的损伤。