一种井下振动发生短节
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107420060B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN201710796331.4

    申请日:2017-09-06

    IPC分类号: E21B28/00 E21B17/02

    摘要: 本发明属于钻井技术领域,特别涉及一种在钻井过程中产生振动的井下振动发生短节。一种井下振动发生短节,包括上连接段筒体、中间筒以及下连接段筒体,其间形成通道;所述上连接段筒体内设有小弹簧,所述小弹簧一端自由,另一端固定;还包括单向阀以及阻流头,阻流头穿出小弹簧;中间筒内设有大弹簧以及振动块,振动块内设有贯通的内部流道;振动块分为三段,大弹簧套在振动块上,大弹簧一端自由并与振动块的第二段连接,另一端固定;所述上连接段筒体内壁上设有台肩与振动块第一段以及第二段连接处匹配。本发明结构简单,使用方便,按照需要依靠调节钻柱内流体流速大小来产生持续振动,广泛应用于滑动钻井过程中大斜度位置的振动降摩减阻。

    一种压裂现场CO2流量监测装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN109900335A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910275370.9

    申请日:2019-04-08

    IPC分类号: G01F1/86

    摘要: 本发明属于石油开发技术领域,具体涉及一种压裂现场CO2流量监测装置及其使用方法,包括吊装壳体,固定在壳体外部的操作显示屏和无线数据接收模块,固定在壳体内部的主控模块、蓄电池以及无线数据传输模块,固定在壳体内部的若干质量流量计等装置,为汽油技术领域的压裂改造提供了一种安全、可靠、易移动的用于CO2压裂现场CO2流量瞬时流量,总流量,压力,温度及其它等压裂数据的实时监测,误差小,准确度高,克服了常规水力压裂设备中无法进行温度、压力等参数的监测以及流量计量误差大的缺点。

    一种井下振动发生短节
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107420060A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710796331.4

    申请日:2017-09-06

    IPC分类号: E21B28/00 E21B17/02

    CPC分类号: E21B28/00 E21B17/02

    摘要: 本发明属于钻井技术领域,特别涉及一种在钻井过程中产生振动的井下振动发生短节。一种井下振动发生短节,包括上连接段筒体、中间筒以及下连接段筒体,其间形成通道;所述上连接段筒体内设有小弹簧,所述小弹簧一端自由,另一端固定;还包括单向阀以及阻流头,阻流头穿出小弹簧;中间筒内设有大弹簧以及振动块,振动块内设有贯通的内部流道;振动块分为三段,大弹簧套在振动块上,大弹簧一端自由并与振动块的第二段连接,另一端固定;所述上连接段筒体内壁上设有台肩与振动块第一段以及第二段连接处匹配。本发明结构简单,使用方便,按照需要依靠调节钻柱内流体流速大小来产生持续振动,广泛应用于滑动钻井过程中大斜度位置的振动降摩减阻。

    一种压裂现场CO2流量监测装置

    公开(公告)号:CN209623791U

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201920460707.9

    申请日:2019-04-08

    IPC分类号: G01F1/86

    摘要: 本实用新型属于石油开发技术领域,具体涉及一种压裂现场CO2流量监测装置,包括吊装壳体,固定在壳体外部的操作显示屏和无线数据接收模块,固定在壳体内部的主控模块、蓄电池以及无线数据传输模块,固定在壳体内部的若干质量流量计等装置,为石油技术领域的压裂改造提供了一种安全、可靠、易移动的用于CO2压裂现场CO2流量瞬时流量,总流量,压力,温度及其它等压裂数据的实时监测,误差小,准确度高,克服了常规水力压裂设备中无法进行温度、压力等参数的监测以及流量计量误差大的缺点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种液态CO2泡沫压裂试验装置

    公开(公告)号:CN210322615U

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201921209868.7

    申请日:2019-07-30

    IPC分类号: G01N3/12

    摘要: 本实用新型涉及非常规油气藏开发领域,具体涉及一种液态CO2泡沫压裂试验装置;包括二氧化碳增压系统、压裂液注入系统、井筒、压力缸及控制系统,所述井筒位于压力缸内的岩石试件中,且井筒分别与二氧化碳增压系统和压裂液注入系统相连;本实用新型通过设置的压力缸、井筒、二氧化碳增压系统及压裂液注入系统,可将试验所用岩石或人造岩石,放入压力缸中,二氧化碳增压系统及压裂液注入系统通过井筒向压力缸中注入液态CO2和压裂液,能根据控制系统实时控制二氧化碳与压裂液的量,能模拟储层下液态CO2泡沫压裂过程,对岩石裂缝起裂和扩展形态进行研究,为现场应用提供理论基础。