一种多层测试取样阀
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106194108B

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201610754715.5

    申请日:2016-08-29

    IPC分类号: E21B34/06 E21B49/08

    摘要: 本发明公开了一种多层测试取样阀,包括芯轴和壳体,壳体为圆筒状,在壳体内腔的下段形成有喇叭口段的通道,壳体顶端设置有与芯轴外径相匹配的通孔,带有主流体通道的芯轴穿过通孔,通孔内壁嵌有两道“o”型密封圈,当芯轴在通孔中上下移动时起到密封作用,在芯轴下半部的外壁上形成一圈与壳体内腔相匹配的凸环,凸环外周面嵌有两道“o”型密封圈,使芯轴、凸环和壳体内腔之间能形成密闭的取样腔,在芯轴的上部侧面设置有芯轴侧开孔,当凸环底部位于喇叭口段上方的内腔底部时,芯轴侧开孔正好位于壳体顶部通孔的两道“o”型密封圈之间,使取样腔为密闭的空腔。本发明测试取样阀开启与关闭只针对单个层,不影响主流道的连通。

    泡沫驱油评价装置及其评价方法

    公开(公告)号:CN105067781B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201510556348.3

    申请日:2015-09-02

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本发明公开了一种泡沫驱油评价装置及其评价方法,该泡沫驱油评价装置包括泡沫发生装置、供液装置、岩心模拟装置和数据采集系统;利用该泡沫驱油评价装置的评价方法是通过对所选择具有不同渗透率的岩心模型进行饱和地层水预处理后,对岩心模型依次进行饱和原油、注入地层水以水驱油、注入泡沫以泡沫驱油,并在注入过程控制注入参数以得到针对不同渗透率的岩心模型获得最大原油采收率所对应的最优泡沫注入参数;该泡沫驱油评价装置该装置及方法设计合理,工作性能可靠,模拟效果好,其相应评价方法可用于泡沫驱油过程中泡沫的运移、调驱等提高采收率机理研究。

    一种多层测试取样阀
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106194108A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610754715.5

    申请日:2016-08-29

    IPC分类号: E21B34/06 E21B49/08

    摘要: 本发明公开了一种多层测试取样阀,包括芯轴和壳体,壳体为圆筒状,在壳体内腔的下段形成有喇叭口段的通道,壳体顶端设置有与芯轴外径相匹配的通孔,带有主流体通道的芯轴穿过通孔,通孔内壁嵌有两道“o”型密封圈,当芯轴在通孔中上下移动时起到密封作用,在芯轴下半部的外壁上形成一圈与壳体内腔相匹配的凸环,凸环外周面嵌有两道“o”型密封圈,使芯轴、凸环和壳体内腔之间能形成密闭的取样腔,在芯轴的上部侧面设置有芯轴侧开孔,当凸环底部位于喇叭口段上方的内腔底部时,芯轴侧开孔正好位于壳体顶部通孔的两道“o”型密封圈之间,使取样腔为密闭的空腔。本发明测试取样阀开启与关闭只针对单个层,不影响主流道的连通。

    温度自动调节装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103677013A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310722930.3

    申请日:2013-12-17

    IPC分类号: G05D23/24

    摘要: 本发明公开了一种温度自动调节装置,包括箱体、设置在所述箱体外表面上的至少一个半导体制冷片以及设置在所述箱体内的电源、温度传感器、控制器,所述温度传感器、所述半导体制冷片和所述电源均连接至所述控制器,其中:所述温度传感器检测到所述箱体内的温度小于预设值时,所述控制器控制所述半导体制冷片紧贴所述箱体的一面升温;当所述温度传感器检测到所述箱体内的温度大于预设值时,所述控制器控制所述半导体制冷片紧贴所述箱体的一面降温。通过本发明,能够实现自动调节温度,更好地保证仪器处于适宜的工作温度。

    一种基于移动中继的压裂试井数据无线传输系统及方法

    公开(公告)号:CN108979627A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810896085.4

    申请日:2018-08-08

    IPC分类号: E21B47/13

    摘要: 本发明公开了一种基于移动中继的压裂试井数据无线传输系统及方法,该基于移动中继的压裂试井数据无线传输系统,包括地面系统、井下系统和控制系统;所述的地面系统包括钻杆、地面通信接收装置、地面通信发射装置、地面移动中继投放装置和地面移动中继回收装置;该基于移动中继的压裂试井数据无线传输系统及传输方法可以将井下采集的数据通过多个近似等距、在环空依次排列的移动中继形成的无线传输信道,实现井下数据的无线传输。

    耐高温高压光纤全自动智能传感保护系统

    公开(公告)号:CN106988735A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710344020.4

    申请日:2017-05-16

    摘要: 本发明公开了一种耐高温高压光纤全自动智能传感保护系统,包括控制系统和传感系统,控制系统中,光源和光电探测器分别通过光纤环形器与光纤耦合器连接;光纤耦合器分别与N个波分复用器连接;用于解调待保护光纤传感器的N个传感器解调仪分别通过波分复用器与光开关连接;微处理器分别与光电探测器和N个光开关连接;传感系统包括N个分别与待保护的光纤传感器一一对应且完全相同的备用光纤传感器;该系统通过光路结构的设计将不同传感器反射回的信号功率值区分开,作为发生故障时的判断依据,自动切换至备用通道,同时将传感与控制部分区分开来,使进入井下的传感系统采用无源设计,保证其能够保持在高温高压环境下长期工作。

    一种测定凝胶颗粒粘弹性的方法

    公开(公告)号:CN105181529A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510718788.4

    申请日:2015-10-29

    IPC分类号: G01N11/00

    摘要: 本发明提供了一种测定凝胶颗粒粘弹性的方法,该方法分为三个步骤:第一步,配制凝胶颗粒分散体系,使其充分溶胀;第二步,进行凝胶颗粒的蠕变-回复实验;第三步,实验数据处理,评价凝胶颗粒的粘弹性。该方法基于凝胶颗粒具有一定的蠕变性提出来的,采用流变仪进行凝胶颗粒的蠕变-回复实验,可以将凝胶颗粒的粘性响应和弹性响应分开。本发明提出的采用蠕变-回复实验测定凝胶颗粒粘弹性的流变学方法,能够测得凝胶颗粒的真实粘弹性,并且测试时间短,提高了测试精度和测试效率,丰富了凝胶颗粒的评价方法。