一种油气井井口取样方法

    公开(公告)号:CN105545302A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610046145.4

    申请日:2016-01-25

    IPC分类号: E21B49/08

    CPC分类号: E21B49/086

    摘要: 本发明公开了一种油气井井口取样方法。该方法需借助取样设备将在水平方向流动的地层流体,通过取样设备变成垂直流动,在垂直方向通过一个过滤混合装置,将不均匀流动的流体实现较为均匀的分布、流动,在均匀流动后,采用可伸缩的取样探针,在流通通道的不同位置各取一定量的样品,直至装满专用样瓶;在井口取样条件满足实验室PVT分析的条件下,采用该种取样方法所取的样品,完全可以替代井下流体样品,取样时间安排在求产稳定流动期间,同时不影响油气井产能资料的求取,与井下流体取样方法比较,该种方法不额外占用作业时间,且无需下入专用取样工具,节约了整口井的作业时间,降低了作业费用。

    一种三相分离器和油气井测试计量系统及其燃烧控制方法

    公开(公告)号:CN107355208A

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201710793543.7

    申请日:2017-09-06

    IPC分类号: E21B43/34 E21B47/00 F23N1/00

    摘要: 本发明公开了一种三相分离器,包括:壳体,所述壳体围设形成分离腔;溢流隔板,设置在分离腔内,将分离腔分隔为第一腔体和第二腔体,其高度可调节;排气口,设置在壳体顶部;排液口,包括排水口和排油口,分别设置在第一腔体和第二腔体底部;气液进口,设置在壳体上部;分级旋转叶片,设置在气液进口下方,与气液进口连通,并深入到第一腔体内部。本发明结构简单,操作方便,分离效率高。本发明还提供一种油气井测试计量系统及其燃烧控制方法,采用Vx多相流量计,简单、快速测量井下样液的地面产量,使用上述三相分离器,高效率分离井下样液,最后,通过模糊PID控制燃烧器的燃油喷嘴尺寸和空压机压缩的空气的压力,燃烧处理更充分、安全。

    一种三相分离器和油气井测试计量系统及其燃烧控制方法

    公开(公告)号:CN107355208B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201710793543.7

    申请日:2017-09-06

    IPC分类号: E21B43/34 E21B47/00 F23N1/00

    摘要: 本发明公开了一种三相分离器,包括:壳体,所述壳体围设形成分离腔;溢流隔板,设置在分离腔内,将分离腔分隔为第一腔体和第二腔体,其高度可调节;排气口,设置在壳体顶部;排液口,包括排水口和排油口,分别设置在第一腔体和第二腔体底部;气液进口,设置在壳体上部;分级旋转叶片,设置在气液进口下方,与气液进口连通,并深入到第一腔体内部。本发明结构简单,操作方便,分离效率高。本发明还提供一种油气井测试计量系统及其燃烧控制方法,采用Vx多相流量计,简单、快速测量井下样液的地面产量,使用上述三相分离器,高效率分离井下样液,最后,通过模糊PID控制燃烧器的燃油喷嘴尺寸和空压机压缩的空气的压力,燃烧处理更充分、安全。

    一种用于钻杆地层测试作业井下射孔井段深度校准方法

    公开(公告)号:CN109653730A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811514847.6

    申请日:2018-12-12

    IPC分类号: E21B47/053 G06N3/04

    摘要: 本发明公开一种用于钻杆地层测试作业井下射孔井段深度校准方法,包括:步骤1:钻井结束下入套管,并在油气层上方确定位置的套管中下入同位素记号;步骤2:下入安装有伽马仪的测试管柱,直到所述伽马仪超过所述同位素标记n米,停止下入所述测试管柱,并在位于井上部分的所述管柱上做一个标记 再缓慢上提所述测试管柱2n米,每隔m米做一个标记,并依次标记为步骤3:继续上提 米后,停留5~10min,匀速下入全部 米,每经过一个所述标记时依次记录时间为并记录所述伽马仪通过所述同位素标记的时间tM,并基于BP神经网络输出所述伽马仪通过所述同位素标记时,位于井上部分的所述测试管柱上的位置XM。

    一种用于钻杆地层测试作业井下射孔井段深度校准方法

    公开(公告)号:CN109653730B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN201811514847.6

    申请日:2018-12-12

    IPC分类号: E21B47/053 G06N3/04

    摘要: 本发明公开一种用于钻杆地层测试作业井下射孔井段深度校准方法,包括:步骤1:钻井结束下入套管,并在油气层上方确定位置的套管中下入同位素记号;步骤2:下入安装有伽马仪的测试管柱,直到所述伽马仪超过所述同位素标记n米,停止下入所述测试管柱,并在位于井上部分的所述管柱上做一个标记再缓慢上提所述测试管柱2n米,每隔m米做一个标记,并依次标记为步骤3:继续上提米后,停留5~10min,匀速下入全部米,每经过一个所述标记时依次记录时间为并记录所述伽马仪通过所述同位素标记的时间tM,并基于BP神经网络输出所述伽马仪通过所述同位素标记时,位于井上部分的所述测试管柱上的位置XM。

    一种油气井井口取样方法

    公开(公告)号:CN105545302B

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201610046145.4

    申请日:2016-01-25

    IPC分类号: E21B49/08

    摘要: 本发明公开了一种油气井井口取样方法。该方法需借助取样设备将在水平方向流动的地层流体,通过取样设备变成垂直流动,在垂直方向通过一个过滤混合装置,将不均匀流动的流体实现较为均匀的分布、流动,在均匀流动后,采用可伸缩的取样探针,在流通通道的不同位置各取一定量的样品,直至装满专用样瓶;在井口取样条件满足实验室PVT分析的条件下,采用该种取样方法所取的样品,完全可以替代井下流体样品,取样时间安排在求产稳定流动期间,同时不影响油气井产能资料的求取,与井下流体取样方法比较,该种方法不额外占用作业时间,且无需下入专用取样工具,节约了整口井的作业时间,降低了作业费用。

    一种用于试井防喷器的专用工具

    公开(公告)号:CN207144878U

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201721133413.2

    申请日:2017-09-06

    IPC分类号: E21B23/00

    摘要: 本实用新型公开了一种用于试井防喷器的专用工具,包括四通,包括横向管道;两个闸板,其对称设置在横向管道两侧入口处;推闸机构,其可拆卸的连接在所述闸板远离横向管道的一端,当其与所述四通扣合后用于推动闸板在横向管道内移动;以及两个挡板,包括中心通孔,所述中心通孔用于推闸机构部分通过并抵靠在挡板上;其中,所述挡板上同一圆周上开设多个内螺纹孔;多根螺杆,其两端分别穿过两个挡板上位置相对应的螺纹孔;所述螺杆数量与内螺纹孔数量相对应;其中,所述螺杆的两端连接螺栓;当向两个挡板靠近的方向旋转螺栓,挡板推动推闸机构和闸板同步移动,使闸板移动至横向管道另一端。本实用新型的专用工具便于安装和更换试井防喷器。

    一种VX流量计安装框架
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207275231U

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201721133445.2

    申请日:2017-09-06

    IPC分类号: B65D6/08

    摘要: 本实用新型公开了一种VX流量计安装框架,包括:框体,其包括一底板,所述底板四角竖直设有立柱,每相邻两个所述立柱顶端通过横梁固定连接;所述底板上固定设有多个支撑柱,用来支撑所述VX流量计本体和连通所述VX流量计的管线;所述框体的正面为敞开式,用于连接所述管线;所述框体侧面和背面的两个立柱之间横向可拆卸的设有护栏;所述框体顶面分别设有平行所述横梁的横向杆和垂直所述横梁的纵向杆。本实用新型框架可将VX流量计本体和连通所述VX流量计的管线预先固定安装在一起,无需现场安装,提高了作业效率,并在框架侧面设有护栏,框架顶面和背面均设有挡板,在吊运过程中对VX流量计本体和管线起到保护作用,并且结构简单,操作方便。

    一种电子压力计接头
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204899911U

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201520508524.1

    申请日:2015-07-14

    IPC分类号: E21B47/06 E21B47/01

    摘要: 本实用新型公开了一种电子压力计接头。包括:接头本体,在其两端分别设有用于电子压力计和连接传压块实现可拆卸连接的第一连接部和第二连接部;第一连接部,其上设有与电子压力计相匹配的第一丝扣,在第一连接部上设有第一O型槽,在第一O型槽内设有第一密封圈;以及第二连接部,其上设有与传压块传压孔相匹配的第二丝扣,在第二连接部上设有第二O型槽,在第二O型槽内设有第二密封圈;传压孔,其设置在接头本体上,用于将压力传递给电子压力计。本实用新型的有益效果是:在接头上设有密封圈,使接头在于传压块和电子压力计连接状态时,具有良好的密封性,进而保证测量精度;与传压块和压力计配合,既能够测量管内的压力,还能够测量环空的压力。