超声速激波雾化排水采气装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116265700A

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202111544757.3

    申请日:2021-12-16

    摘要: 本发明属于天然气开采技术领域,具体涉及一种超声速激波雾化排水采气装置,旨在解决现有技术中超声速雾化节流器存在的雾化效率相对较差的问题,本申请提供的超声速激波雾化排水采气装置,包括中心管、连接套、伸缩套筒、喷嘴连接头和喷嘴;中心管的内部开设与导流道、中心管的两端分别开设有进口和出口;连接套套接安装于中心管开设进口的一端;伸缩套筒套接安装于中心管开设出口的一端;喷嘴连接头安装于伸缩套筒中并与中心管的出口连接;喷嘴设置于喷嘴连接头远离中心管的一端;中心管在导流道中至少设置有一个激波腔;激波腔设置于导流道靠近连接套的一端并与连接套间隔设置,该超声速激波雾化排水采气装置具有雾化效率高的优点。

    分体式井下供电电缆穿越器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116498236A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202210061643.1

    申请日:2022-01-19

    IPC分类号: E21B23/00 E21B17/00 H02G1/08

    摘要: 本发明涉及井下供电电缆安装技术领域,尤其涉及一种分体式井下供电电缆穿越器,旨在解决现有技术中密封性能不理想,可靠性差的问题。本发明包括上管体、第一密封结构和下管体;上管体的下部套装于下管体的上部,第一密封结构插装于上管体的下部;第一密封结构的下端面抵接于下管体的上端;第一密封结构包括环形套和填充于环形套内的填充物;上管体下移后挤压第一密封结构,使所述第一密封结构的内径变小后压紧供电电缆。本发明的上管体下移后与下管体的上端挤压第一密封结构,使第一密封结构的内径变小,从而使穿过第一密封结构的供电电缆的外侧与第一密封结构紧密贴合,实现密封,并在机械挤压的作用下提高密封的可靠性。

    一种高效破岩的旋扭冲击器
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116498202A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202210061623.4

    申请日:2022-01-19

    IPC分类号: E21B4/16

    摘要: 本发明提供一种高效破岩的旋扭冲击器,涉及石油钻探设备技术领域。该基于高效破岩的旋扭冲击器,包括冲击器外壳和钻头连接套,所述冲击器外壳的一端内侧转动连接有钻头连接套,所述冲击器外壳远离钻头连接套的一端内部设置有内台阶,所述内台阶远离钻头连接套的一侧固定连接有外套壳,所述外套壳的中部固定连接有切向孔套管。通过切向孔套管和叶轮,配合转动阀板、固定阀板、冲击套和击锤,可利用高压钻井液对击锤产生压差作用,迫使击锤撞击相应的撞击块产生扭转动力,通过冲击套传递到钻头上,产生周期性扭转震动,无需设置过多零件,充分利用了钻井液的压力,提高了装置的实用性。

    一种具有自励振荡模式的超声速雾化节流装置

    公开(公告)号:CN112682010A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011585704.1

    申请日:2020-12-28

    IPC分类号: E21B43/12

    摘要: 本发明公开了一种具有自励振荡模式的超声速雾化节流装置,包括第二连接管和第一连接管,所述第二连接管和第一连接管的一端均固定有一个连接环,所述第一连接管的一侧设有第一输送管。本发明相较于传统的板孔节流装置,通过自励振荡的超声速气嘴,液滴经过脉冲激波提升雾化效果,且喷嘴出口为超声速状态,使得雾化后的气液两项物具有足够的动能克服重力,达到较好的气流举升性能,相较于其他排水采气方法或装置,自励超声速喷流雾化装置具有成本低、结构简单、无辅助机械或能源系统的优点,可长期布置井底用于提高采气效率,稳定性和可靠性高,同时还提高了管道连接的稳定性,有效地防止气体的泄露。

    支撑剂破碎室
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212206854U

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202020791758.2

    申请日:2020-05-13

    IPC分类号: G01N3/02 G01N3/00

    摘要: 本实用新型公开了一种支撑剂破碎室,其包括杯体,所述杯体为上端开口、下端封闭的筒体结构,该杯体由两个半筒体拼合而成,两个半筒体通过凹凸结构定位装配并采用螺栓锁定。本实用新型是对原有支撑剂破碎室的改进,将其设计成可拆卸的分体结构,并能够通过凹凸结构和螺栓方便地进行定位装配;而且本实用新型设计合理、使用方便,一旦出现加压后活塞无法取出的情况,可通过拆卸螺栓将支撑剂破碎室分为两个半筒体,这样即可顺利取出活塞及支撑剂且不破坏支撑剂破碎室,也不污染支撑剂。