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公开(公告)号:CN119333096A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411611438.3
申请日:2024-11-12
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是一种采气井下轴心射流强化式油气水三相分离装置,它包括:脱气结构和油水分离结构,油水分离结构沿轴向居中设置,脱气结构环绕在油水分离结构外,含气混合液先进入脱气结构脱气,脱气后的油水混合液进入油水分离结构进行油水分离;脱气结构包括由上套筒、桥式通道、中套筒、连接、下筒套依次连接构成的壳体,气室设置于中套筒内,气室螺纹连接气体分离腔的接头,气体分离腔位于三相混合腔内,三相混合腔室连接沉降仓;下套筒内壁设置上升通道,上升通道、三相混合腔、气体分离腔、气室、中套筒依次相通,中套筒通过桥式通道与上套筒相通,上套筒设置出气口。本发明先将气相分离后再进行油水分离,延长了设备寿命,降低了开采成本。
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公开(公告)号:CN119244211A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411611404.4
申请日:2024-11-12
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是一种采气井井下动态旋流分离装置及其注采方法,其中一种采气井井下动态旋流分离装置包括旋流分离结构、气体举升结构,旋流分离结构包括旋流分离腔、传动轴、挡板和深井螺杆泵,气体举升结构包括桥式通道和风扇;深井螺杆泵的转子联接传动轴,传动轴从下到上依次设置螺旋流道、多个锥筒、挡流板、风扇,旋流分离腔的下端同轴设置内筒,多个锥筒、挡流板和风扇位于挡板中,最上面的锥筒封挡于挡流板下口处,锥筒设置通气孔,锥筒内壁上相邻两个通气孔之间设置导流通道,导流通道为左旋导流槽;旋流分离出的气相通过风扇的举升继续向上流动,进入集气腔,完成气相的收集。本发明能够有效解决采气井含液造成的自喷井压力不足问题。
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公开(公告)号:CN119122494A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411183781.2
申请日:2024-08-27
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
Abstract: 本发明涉及的是页岩油藏衰竭开发后CO2与水基流体协同补能参数优化方法,它包括:获取页岩油藏储层关键参数;制备页岩油及岩心样品;将各个岩样进行压汞测试,得到两个不同层位页岩岩样孔隙尺寸分布数据;不同层位页岩干样二维核磁共振测试;还原储层初始条件,进行初始储层条件下不同层位页岩油状态二维核磁共振测试;进行不同层位页岩衰竭开发后二维核磁共振测试;模拟CO2与水基流体协同补能过程,进行不同层位页岩补能开发后二维核磁共振测试;页岩油藏不同层位CO2与水基流体协同补能开发效果评价;利用加权和法进行CO2与水基流体协同补能参数优化。本发明能够评价储层条件下不同补能参数的油藏整体开发效果。
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公开(公告)号:CN118980706A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411086901.7
申请日:2024-08-08
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是一种页岩注水采油剩余油分布测定方法,它包括:选取岩心,确定岩心孔隙体积累计分布曲线、饱和蒸馏水岩心内充注蒸馏水的分布对应的核磁T2谱Dwr和Dwr的孔隙度累积曲线、油的T2与孔喉半径r的关系式、水的T2与r的关系式;将岩心再次烘干至恒重,对岩心干样开展NMR T2谱测试,确定岩心干样T2谱Dg;对岩心饱和油,对饱和油岩心开展NMR T2谱测试,确定岩心饱和油T2谱Doi;利用饱和油岩心开展水基介质吞吐渗吸采油模拟实验,实验结束后对岩心开展NMR T2谱测试,确定采油后岩心T2谱Dow;计算岩心剩余油分布。本发明保证了采油过程合理模拟以及相应的采油机理分析结果可靠,降低了实验成本。
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公开(公告)号:CN117443025A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311683548.6
申请日:2023-12-09
Applicant: 东北石油大学
IPC: B01D17/00 , B01D17/038
Abstract: 本公开涉及一种旋流过滤组合式油水分离装置。所述装置包括旋流分离器模块、上部初级水处理模块以及油水分离模块;所述旋流分离器模块利用离心力致使密度较低的油相聚结到旋流分离器的中心,水相受离心力的作用被甩到了外壁,油相从溢流口流出,水相则流向底流口;所述上部初级水处理模块将经过旋流分离器模块分离后液体中的大颗粒砂相介质除去,然后再将液相分流并均匀喷洒至油水分离模块;所述油水分离模块设置油水分离膜及输油斜道,所述油水分离膜是一种以不锈钢网为基底,以锌盐溶液为电解质,在不锈钢网上沉积氧化锌纳米片,制备得到的超亲水/超疏油的水包油采出液分离膜,对含有少量油相的水相进行二次油水分离。本装置能够高效分离水包油和油包水的含油采出液。
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公开(公告)号:CN108708709A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810518254.0
申请日:2018-05-27
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是测量涡流排水采气工具所在井筒内环膜厚度的装置及方法,其中测量涡流排水采气工具所在井筒内环膜厚度的装置包括多相流装置、超声多普勒测速装置、涡流工具,多相流装置包括气体分配管路、液体分配管路、导轨、行车起吊机构、手动卷扬机、有机玻璃管测量机构、电控装置、计算机,空气压缩机经气体分配管路连接至混合器,水槽经由泵、液体分配管路连接混合器,混合器经管线分别连接相应的有机玻璃管,该管线安装电动阀;其中一个有机玻璃管内有涡流工具,有机玻璃管安装在移动支架上;超声多普勒测速装置用于对环膜厚度和液相速度进行测量。本发明能够测量不同井斜角及不同气液比条件下经过涡流工具后井筒内环膜的厚度及液相的速度。
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公开(公告)号:CN119122494B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411183781.2
申请日:2024-08-27
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
Abstract: 本发明涉及的是页岩油藏衰竭开发后CO2与水基流体协同补能参数优化方法,它包括:获取页岩油藏储层关键参数;制备页岩油及岩心样品;将各个岩样进行压汞测试,得到两个不同层位页岩岩样孔隙尺寸分布数据;不同层位页岩干样二维核磁共振测试;还原储层初始条件,进行初始储层条件下不同层位页岩油状态二维核磁共振测试;进行不同层位页岩衰竭开发后二维核磁共振测试;模拟CO2与水基流体协同补能过程,进行不同层位页岩补能开发后二维核磁共振测试;页岩油藏不同层位CO2与水基流体协同补能开发效果评价;利用加权和法进行CO2与水基流体协同补能参数优化。本发明能够评价储层条件下不同补能参数的油藏整体开发效果。
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公开(公告)号:CN119244213A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411611599.2
申请日:2024-11-12
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是一种气井井下射流增强型多级气液高效分离装置,它包括气液分离结构和气液分流结构,气液分离结构包括下部外管、内管,下部外管、内管同轴设置,下部外管上端和内管下端均设置进液口,内管中设置一级螺旋流道、引流倒锥、二级螺旋流道、引流锥管;气液分流结构包括上部外管、泵外管、固定环、旁通流道、桥式通道,上部外管、泵外管同轴设置,桥式通道上端连接上部外管,旁通流道置于桥式通道之下且伸入固定环的内套中,旁通流道与固定环内套之间的环形空间为导流腔且为渐缩的,导流腔在旁通流道与固定环内套的上端口之间时为环形间隙。本发明将分离后的气液分开排出,气相在井下压力作用喷射排出,液相被抽出,气相不与泵体接触。
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公开(公告)号:CN119244212A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411611589.9
申请日:2024-11-12
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是一种采气井井下多级气量自适应旋流分离装置,它包括:包括脱气结构和沉积回注结构,脱气结构包括一级气液分离模块,一级气液分离模块包括气液进口外管、上气管、回气螺旋流道、透气管、上聚液锥形管、回气输液锥形管;回气螺旋流道的上部为上导气管,回气螺旋流道内部设置回气锥形空腔,上导气管与回气锥形空腔相通,回气锥形空腔下端口对接回气输液锥形管,上气管从上导气管穿出,透气管套装于上气管外,透气管与上气管之间的环空和上导气管与上气管之间的环空构成上气通道;上聚液锥形管环绕在回气输液锥形管外;沉积回注结构包括下螺旋流道、下聚液锥形管、倒锥、离心泵。本发明聚结回注、旋流技术相结合,效率高、使用寿命长。
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公开(公告)号:CN116877045A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310856594.5
申请日:2023-07-12
Applicant: 东北石油大学
IPC: E21B43/40 , E21B43/12 , C02F1/40 , B01D17/038 , B01D19/00
Abstract: 本发明涉及的是同井注采井筒内气举强化式油气水三相旋流分离装置,它由气液分离模块连接油水两相气举高效分离模块而成,油水两相气举高效分离模块包括上外套筒、油水分离旋流器和倒锥,气液分离模块包括桥式通道、气液分离旋流器、带筛网螺旋流道和下外套筒;桥式通道为具有内腔的圆柱体,月牙孔对称设置于内腔外侧,桥式通道分别连接上外套筒和下外套筒;下外套筒与油管接箍连接;桥式通道有三相混合液进液孔,其底端连接气液分离旋流器;气相溢流管设置带筛网螺旋流道和过滤筛网,气相溢流管顶端与倒锥底座中心孔短接。本发明通过气举来促进油水两相介质的高效分离,减少了水相介质的举升成本,缓解了举升泵的工作压力,大大提高了经济效益。
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