-
公开(公告)号:CN112611640B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202011138546.5
申请日:2020-10-22
Applicant: 西南石油大学 , 四川圣诺油气工程技术服务有限公司
Abstract: 本发明涉及一种变规格多尺寸橡胶胶筒高温压缩性能测试装置,主要由台架盖(1)、套管(3)、端胶筒(15)、应力应变片(12)、支撑座(2)、中胶筒(16)、胶筒(7)组成,在台架盖(1)内设置活塞(8)和推杆(9),用于推动上压缩胶筒(7)挤压胶筒(7),使胶筒(7)发生变形,利用套管(3)上的压力传感器(11)和应力应变片(12)检测压力和应变,通过向中心管(6)内输入热油的方式模拟地层温度,在上压缩胶筒(7)和套管(3)之间通入液体,并通过设置于下压缩胶筒(7)和套管(3)之间的湿度传感器(20)检测胶筒(7)的密封效果。本发明可测出胶筒(7)接触应力和密封性能变化情况,提供有效科研数据。
-
公开(公告)号:CN119737141A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202510254313.8
申请日:2025-03-05
Applicant: 四川圣诺油气工程技术服务有限公司
Abstract: 本发明涉及油气田开采技术领域,公开了一种井口气量模块化分注与集中控制方法及系统,通过获取井口注气需求信息和待调用的注气撬模块资源信息与压缩机组资源信息,考虑任意两个压缩机组之间执行注气传输管路单元调度的移动距离,优化求解每个压缩机组在每个注气周期针对若干个施工井口的井口分注控制策略与注气撬模块化调度策略,并执行注气传输管路单元与控制柜终端的调度组合以及分注控制。由此,采用注气撬的方式将连接施工井口与压缩机组之间的注气传输管路单元进行模块化调度组合,利用控制柜终端实现每个施工井口的注气分注控制,提高多井口注气控制灵活度与精细度,降低注气控制管理难度与开采成本,提升油气田开采的生产效率。
-
公开(公告)号:CN118911623A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411411942.9
申请日:2024-10-11
Applicant: 四川圣诺油气工程技术服务有限公司
Abstract: 本发明公开了一种大范围液压可退式打捞筒,包括外壳与打捞器,所述外壳设置有贯通的内腔,所述打捞器设置在外壳内腔中,所述打捞器顶部设置有活塞底部设置有卡瓦,所述外壳内设置有活塞腔,所述活塞设置在活塞腔内,所述活塞腔上方设置有喷嘴,所述喷嘴为缩径通孔,所述外壳内还设置有传压通道,所述传压通道连通喷嘴上方与活塞下方,所述活塞腔下方的外壳与打捞器密封配合,使活塞下方形成密封空间,所述打捞器设置有贯通的内腔。打捞筒设计有捞筒释放结构,可以在通过液压方式实现井内释放落鱼,避免了传统打捞工具在释放过程中可能造成的损害,确保了打捞作业的安全性和可靠性。
-
公开(公告)号:CN116698932B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202310958885.5
申请日:2023-08-01
Applicant: 四川圣诺油气工程技术服务有限公司
Abstract: 本发明属于带压作业技术领域,公开了一种用于带压管道的微生物膜监测传感器,包括传感器本体,传感器本体包括工作电极、参比电极、对电极和壳体,工作电极、参比电极和对电极通过环氧树脂封装在壳体内;传感器本体的测试线从密封结构引出;密封结构包括外筒、挤压密封件、限位筒和密封盖,挤压密封件和限位筒位于外筒内,密封盖螺纹安装在外筒上,限位筒的一端与挤压密封件抵接,另一端与密封盖抵接,测试线依次穿过挤压密封件、限位筒和密封盖后与测试设备相连。本发明的微生物膜监测传感器,测试线通过密封结构中适用于一定压力的挤压密封件从带压装卸装置引出,连接测试设备实现对微生物膜和腐蚀的连续监测。
-
公开(公告)号:CN115898307B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310136990.0
申请日:2023-02-20
Applicant: 四川圣诺油气工程技术服务有限公司
Inventor: 罗伟 , 易德正 , 银刚 , 杜太永 , 刘振宇 , 兰瑞洪 , 谭宏兵 , 吴珂 , 赖宁 , 杨磊 , 贾沙沙 , 刘睿 , 刘晓东 , 刘燕烟 , 罗小麟 , 郭洋 , 程纯勇 , 陈怀刚
Abstract: 本发明属于带压作业技术领域,公开了一种带压起管柱的方法,包括:安装所需设备和装置;起管柱到带有堵塞器的油管,将带有堵塞器的油管的接箍停在带压作业设备的球封上方,卸掉露出球封的接箍上的油管;将连接头与油管接箍相连,将法兰盘与球封连接;通过带压作业设备的放空阀放掉下工作半封闸板以上的压力后打开球封;通过平衡阀把井内压力导入套管的下腔体,当上腔体的油压与井内压力相等时,松开内置卡瓦,打开下安全半封闸板封井器;控制调压泄流阀的出油量和压力,使得上腔体的油压下降,在活塞上下制造了一个压力差,井内压力顶着活塞在套管里上行,带动管柱上行。
-
公开(公告)号:CN114320212B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210227713.6
申请日:2022-03-10
Applicant: 四川圣诺油气工程技术服务有限公司 , 西南石油大学
IPC: E21B33/12
Abstract: 本发明属于油气田开发技术领域,公开了一种带压作业用油管堵塞器,包括芯轴,芯轴上套设有固定筒、过渡筒和胶筒,工作筒滑动套设在固定筒和过渡筒上,卡瓦安装在过渡筒上,且卡瓦与工作筒抵接;芯轴内设有泵体和单向阀,单向阀与胶筒连通,芯轴的侧壁上设有通孔,通孔与工作筒和芯轴之间的环空连通。本发明所提供的一种带压作业用油管堵塞器,采用液压坐封并依靠单向阀和调节阀维持压力,堵塞器受井下环境影响较小,坐封可靠性高;可根据井下压力控制坐封压力,封堵效果好,适用于高压气井。通过微波通讯建立井下与地面的联系,地面控制台既可控制堵塞器液压坐封,也可调节坐封压力来完成二次坐封。
-
公开(公告)号:CN114320213A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210254696.5
申请日:2022-03-16
Applicant: 四川圣诺油气工程技术服务有限公司
IPC: E21B33/12
Abstract: 本发明属于石油化工管道封堵技术领域,公开了一种用于带压作业的可溶封隔装置,包括工作筒,工作筒内通过剪断销钉安装有可溶堵头,工作筒内设有限位台阶,限位台阶与可溶堵头的上端抵接;可溶堵头的下端面以及可溶堵头的下部外侧上安装有一体成型的延展保护层,可溶堵头的下部外侧上的延展保护层和工作筒之间设有第一密封件。本发明所提供的可溶封隔装置,在受到下方压力时,延展保护层发生延展,去自动填充由于加工时候可溶堵头和工作筒之间的误差间隙,起到辅助密封的作用,井内液体无法通过延展保护层对可溶堵头进行溶解,解决了现有技术中外圈和中部因形变率不同导致封隔层提前破裂从而井内液体对可溶堵头提前腐蚀的问题。
-
公开(公告)号:CN114320212A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210227713.6
申请日:2022-03-10
Applicant: 四川圣诺油气工程技术服务有限公司 , 西南石油大学
IPC: E21B33/12
Abstract: 本发明属于油气田开发技术领域,公开了一种带压作业用油管堵塞器,包括芯轴,芯轴上套设有固定筒、过渡筒和胶筒,工作筒滑动套设在固定筒和过渡筒上,卡瓦安装在过渡筒上,且卡瓦与工作筒抵接;芯轴内设有泵体和单向阀,单向阀与胶筒连通,芯轴的侧壁上设有通孔,通孔与工作筒和芯轴之间的环空连通。本发明所提供的一种带压作业用油管堵塞器,采用液压坐封并依靠单向阀和调节阀维持压力,堵塞器受井下环境影响较小,坐封可靠性高;可根据井下压力控制坐封压力,封堵效果好,适用于高压气井。通过微波通讯建立井下与地面的联系,地面控制台既可控制堵塞器液压坐封,也可调节坐封压力来完成二次坐封。
-
公开(公告)号:CN112611640A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011138546.5
申请日:2020-10-22
Applicant: 西南石油大学 , 四川圣诺油气工程技术服务有限公司
Abstract: 本发明涉及一种变规格多尺寸橡胶胶筒高温压缩性能测试装置,主要由台架盖(1)、套管(3)、端胶筒(15)、应力应变片(12)、支撑座(2)、中胶筒(16)、胶筒(7)组成,在台架盖(1)内设置活塞(8)和推杆(9),用于推动上压缩胶筒(7)挤压胶筒(7),使胶筒(7)发生变形,利用套管(3)上的压力传感器(11)和应力应变片(12)检测压力和应变,通过向中心管(6)内输入热油的方式模拟地层温度,在上压缩胶筒(7)和套管(3)之间通入液体,并通过设置于下压缩胶筒(7)和套管(3)之间的湿度传感器(20)检测胶筒(7)的密封效果。本发明可测出胶筒(7)接触应力和密封性能变化情况,提供有效科研数据。
-
公开(公告)号:CN213148252U
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202022041095.5
申请日:2020-09-17
Applicant: 西南石油大学 , 四川圣诺油气工程技术服务有限公司
IPC: G01M3/32
Abstract: 本实用新型提供了一种胶筒检测装置,涉及石油行业井下工具模拟实验装置,解决了现有封隔器胶筒密封性检测装置检测效率较低的技术问题,该胶筒检测装置包括液压系统(1)、加压板(2)、加压杆(3)、加压座(4)、测试筒(5)、间隔块(7)和固定柱(9)。本实用新型通过同时对测试筒内的两个胶筒施加相同的加载压力,当胶筒与测试筒内壁完全接触后,通过进气管向胶筒与测试筒之间注入流体,根据多个位置的压力变化来判断哪一个胶筒存在密封性问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-