水力压裂实验用基座装置

    公开(公告)号:CN111220471A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201911173944.8

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明保护一种水力压裂实验用基座,包括基座主体、转接弯头、拆卸柱、压裂接头、压裂钢管。基座主体提供流动通道给压裂液和固定装置的其他部分,转接弯头用于连接高压液体和基座主体,拆卸柱由左右两半通过螺栓连接组成,中心围成容压裂钢管穿过中通空腔。压裂钢管穿过拆卸柱,上端伸出用于与试样连接,下部设有压裂接头。压裂接头与基座主体连接,将流动通道与压裂钢管连通。本装置采用基座主体和采用拆卸柱相结合,拆卸柱在压裂过程中固定试样,在压裂之后,分离左右两半,进而将压裂钢管暴露,利用手钳即可分离压裂钢管与基座主体。该设计巧妙合理,可轻松将岩石试样拆卸下来,可实现无损操作,较好地保持试样的整体性,保证裂缝的原位形态。

    水力压裂实验用基座装置

    公开(公告)号:CN111220471B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN201911173944.8

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明保护一种水力压裂实验用基座,包括基座主体、转接弯头、拆卸柱、压裂接头、压裂钢管。基座主体提供流动通道给压裂液和固定装置的其他部分,转接弯头用于连接高压液体和基座主体,拆卸柱由左右两半通过螺栓连接组成,中心围成容压裂钢管穿过中通空腔。压裂钢管穿过拆卸柱,上端伸出用于与试样连接,下部设有压裂接头。压裂接头与基座主体连接,将流动通道与压裂钢管连通。本装置采用基座主体和采用拆卸柱相结合,拆卸柱在压裂过程中固定试样,在压裂之后,分离左右两半,进而将压裂钢管暴露,利用手钳即可分离压裂钢管与基座主体。该设计巧妙合理,可轻松将岩石试样拆卸下来,可实现无损操作,较好地保持试样的整体性,保证裂缝的原位形态。

    一种液态二氧化碳洗油剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN116333713B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202310311423.4

    申请日:2023-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种液态二氧化碳洗油剂,包括如下重量份比例的组分:复合主剂4‑6份、甲醇8‑11份、乙二醇单丁醚3‑5份、增效剂4‑7份;复合主剂选自复合物A、复合物B、复合物C中的一种;复合物A由丁二酸、二甘醇、2‑乙基‑1‑己醇以摩尔比2:1:2的加量,60℃搅拌反应24h得到;复合物B由1,2,3‑丙烷三甲酸、1‑氨基‑2‑丁醇、二异丙醇胺、2‑乙基‑1‑己醇以摩尔比2:1:2:1的加量,50℃搅拌反应24h得到;复合物C由2‑羟基丙烷‑1,2,3‑三甲酸、2,3‑二溴‑1‑丙醇、二乙醇胺、2,2‑二甲基‑1‑丙醇以摩尔比2:2:1:1的加量,60℃搅拌反应24h得到。该洗油剂能够与液态以及超临界态二氧化碳溶解并形成均一单相共同作用于原油,降低原油混相压力,提高驱油效率。

    一种液态二氧化碳洗油剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN116333713A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310311423.4

    申请日:2023-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种液态二氧化碳洗油剂,包括如下重量份比例的组分:复合主剂4‑6份、甲醇8‑11份、乙二醇单丁醚3‑5份、增效剂4‑7份;复合主剂选自复合物A、复合物B、复合物C中的一种;复合物A由丁二酸、二甘醇、2‑乙基‑1‑己醇以摩尔比2:1:2的加量,60℃搅拌反应24h得到;复合物B由1,2,3‑丙烷三甲酸、1‑氨基‑2‑丁醇、二异丙醇胺、2‑乙基‑1‑己醇以摩尔比2:1:2:1的加量,50℃搅拌反应24h得到;复合物C由2‑羟基丙烷‑1,2,3‑三甲酸、2,3‑二溴‑1‑丙醇、二乙醇胺、2,2‑二甲基‑1‑丙醇以摩尔比2:2:1:1的加量,60℃搅拌反应24h得到。该洗油剂能够与液态以及超临界态二氧化碳溶解并形成均一单相共同作用于原油,降低原油混相压力,提高驱油效率。

    一种压裂实验用基座装置

    公开(公告)号:CN211085950U

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201922063657.3

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本实用新型保护一种压裂实验用基座装置,包括基座主体、转接弯头、拆卸柱、压裂接头、压裂钢管。基座主体提供流动通道给压裂液和固定装置的其他部分,转接弯头用于连接高压液体和基座主体,拆卸柱由左右两半连接组成,中心围成容压裂钢管穿过中通空腔。压裂钢管穿过拆卸柱,上端伸出用于与试样连接,下部设有压裂接头。压裂接头与基座主体连接,将流动通道与压裂钢管连通。本装置采用基座主体和采用拆卸柱相结合,拆卸柱在压裂过程中固定试样,在压裂之后,分离左右两半,进而将压裂钢管暴露,利用手钳即可分离压裂钢管与基座主体。该结构巧妙合理,可轻松将岩石试样拆卸下来,可实现无损操作,较好地保持试样的整体性,保证裂缝的原位形态。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种大斜度井随钻减振短节

    公开(公告)号:CN208456521U

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201821068884.4

    申请日:2018-07-06

    Abstract: 本实用新型属于钻井技术领域,特别涉及一种用于大斜度井钻井过程中安装于钻柱上的减振短节。一种大斜度井随钻减振短节,从上至下包括依次连接的上连接端、本体及下连接端;本体内部中空;上连接端内设有上中心流道,下连接端内设有下中心流道;所述本体内部中空部分设有减振组件;所述减振组件包括滑动块,所述滑动块包括内部中空、外径不等的三个部分,滑动块中端外径>下端外径>上端外径且均小于本体内部中空部分的直径;滑动块上端伸入上中心流道内,下端与下中心流道连通。本实用新型结构简单,本体中的刚性减振垫片带动滑动块朝钻柱或钻头运动的向反方向运动,此时弹簧、弹性垫圈压缩,抵消部分相应的振动或冲击,从而起到减振的作用。

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