煤层气井高压无氧增产解堵注气装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN105317411A

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201410376288.2

    申请日:2014-08-03

    IPC分类号: E21B43/22

    摘要: 本发明提供煤层气井高压无氧增产解堵注气装置。其技术方案为:该装置主要由内燃机(1)、液压离合器(2)、压缩机(3)、燃料罐(4)、净化过滤器(5)、输气管(6)、加药罐(7)、控制柜(8)、撬装柜(9)组成,内燃机(1)通过液压离合器(2)连接压缩机(3),并通过输气管(6)连接压缩机(3),压缩机(3)通过输气管(6)连接净化过滤器(5),在净化过滤器(5)上方设有燃料罐(4),输气管(6)连接加药罐(7),在加药罐(7)的上方设有控制柜(8),还提供该装置的使用方法的诸多步骤。本发明设计合理实用,成本低廉,操作简便,通过向煤层气储层中注入气体,置换出更多的甲烷,大幅度提高了煤层气的产量,具有较高的推广应用价值。

    耐高温高压无源射频FRID标签

    公开(公告)号:CN202512600U

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201220149089.4

    申请日:2012-04-01

    IPC分类号: G06K19/02

    摘要: 本实用新型提供一种结构合理、简单实用的耐高温高压无源射频FRID标签,其包括柱状隔热耐压壳体(1)、弹簧天线(2)、射频电路基板(3)和真空腔(4);柱状隔热耐压壳体(1)内部设有真空腔(4),真空腔(4)正中心设有射频电路基板(3),射频电路基板(3)上设有弹簧天线(2),弹簧天线(2)有6个,分别从上下左右前后六个方向,对电路基板进行固定。本实用新型的优点是:能够满足高温高压等特种工况环境,大大提高了企业的生产效率和管理效能,为部分行业的发展起到很大的信息化促进作用。

    高效节能超导电热自动清蜡洗井装置

    公开(公告)号:CN204238903U

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201420432300.2

    申请日:2014-08-03

    IPC分类号: E21B36/04 E21B37/00

    摘要: 本实用新型提供一种高效节能超导电热自动清蜡洗井装置。其技术方案为:碳晶加热罐(4)内部设有碳晶加热板(5)和真空超导管(2),真空超导管(2)延伸至换热器(1)内,加热换热钢制外壳上敷设保温层(3),安装有压力表(6)、温度计(7)、单向阀(11)、呼吸阀(12)和放空阀(13),并连接有进液管(9)和出液管(10),在自动控制柜(8)的下面安装有电源接口(14)。本实用新型可在油井不停产情况下清洗油管壁结蜡,提高油井产液量,降低油井电量消耗,并最大限度保护油层,同时减少对后期处理的影响,因而降低了洗井成本,提高了工作效率和经济效益,并减少了劳动强度。

    油井电磁防蜡降粘装置
    4.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201908625U

    公开(公告)日:2011-07-27

    申请号:CN201020631009.X

    申请日:2010-11-17

    IPC分类号: E21B37/00

    摘要: 本实用新型涉及一种油田采油用装置,特别涉及一种油井电磁防蜡降粘装置,其技术方案是:主要是由油管接口、密封外壳、变频信号主机、电磁转换器和潜油电缆接口组成,圆柱形的密封外壳的中心设有油管接口,密封外壳内腔设有变频信号主机和电磁转换器,所述的圆柱形的密封外壳的外壁上设有潜油电缆接口;所述的变频信号主机的内部设有隔热层,外部设有耐高温电路板,并设有两组输入端子和两组输出端子。本实用新型的有益效果是:使用该装置可以延长洗井周期,增加采油的有效天数,提高产能。该装置制作容易、成本较低、使用方便、效果好。

    变频电磁果蔬保鲜装置
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202536004U

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201220149019.9

    申请日:2012-04-01

    IPC分类号: A23B7/015

    摘要: 本实用新型提供一种结构简单、成本低廉的新型变频电磁果蔬保鲜装置。其技术方案为:第一组数字集成电路调频变频器(1)与第二组数字集成电路调频变频器(2)并排连接在一起,第二组数字集成电路调频变频器(2)连接有接电源(3),第一组数字集成电路调频变频器(1)和第二组数字集成电路调频变频器(2)的输出端分别与电磁转换器(4)的第一组线圈(5)和第二组线圈(6)输入端、输出端相连接,电磁转换器(4)内部有果蔬传送带(7)通过。采用上述结构后,实现了恒温冷藏前的预处理,为提高果蔬恒温冷藏的保鲜质量、延长保鲜时间奠定了果蔬生理基础。