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公开(公告)号:CN110485970B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN201910882991.3
申请日:2019-09-18
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是一种用于抽油泵的排气防砂装置,这种用于抽油泵的排气防砂装置包括柱塞、泵筒、接头、固定阀总成、排气分离器、防砂结构总成,柱塞在泵筒内,游动阀球在柱塞阀球座中,泵筒下端连接固定阀总成上端出液口,固定阀总成下方来液入口处设置防砂结构总成;固定阀总成包括出油壳体、固定阀下接头、固定阀球、出油阀罩,固定阀下接头设置于出油壳体下端口,出油阀罩卡扣在固定阀下接头上,固定阀下接头与出油阀罩通过出油阀导向孔相通,固定阀球设置于出油阀导向孔处,出油壳体被分隔为左半部和右半部,排气分离器吊装在右半部;防砂结构总成包括重力沉降筒、离心沉砂器。本发明会显著降低泵内经常出现的砂卡及气锁等现象的发生。
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公开(公告)号:CN110966168B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201911312992.0
申请日:2019-12-18
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是一种柱塞泵的沉砂排气装置,它包括柱塞、泵筒、游动阀、排气分离器总成、固液分离总成,柱塞在泵筒内,游动阀球下端设置排气分离器总成,排气分离器总成下端设置固定阀总成,固定阀总成下端设置固液分离总成;排气分离器总成包括对称设置的偏置排液分离器,溢流排气管,偏置排液分离器底端设置切向进液入口,气液分离锥段连接排液尾管;固液分离总成包括来液分流盘、固相沉积壳、重力沉降罐,来液分流盘连接在固相沉积壳上端口处,重力沉降罐设置在固相沉积壳中,重力沉降罐四周布置多个固液分离杯。本发明起到了排气防砂的作用,从而提高泵效,延长泵的使用寿命。
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公开(公告)号:CN110485970A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910882991.3
申请日:2019-09-18
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是一种用于抽油泵的排气防砂装置,这种用于抽油泵的排气防砂装置包括柱塞、泵筒、接头、固定阀总成、排气分离器、防砂结构总成,柱塞在泵筒内,游动阀球在柱塞阀球座中,泵筒下端连接固定阀总成上端出液口,固定阀总成下方来液入口处设置防砂结构总成;固定阀总成包括出油壳体、固定阀下接头、固定阀球、出油阀罩,固定阀下接头设置于出油壳体下端口,出油阀罩卡扣在固定阀下接头上,固定阀下接头与出油阀罩通过出油阀导向孔相通,固定阀球设置于出油阀导向孔处,出油壳体被分隔为左半部和右半部,排气分离器吊装在右半部;防砂结构总成包括重力沉降筒、离心沉砂器。本发明会显著降低泵内经常出现的砂卡及气锁等现象的发生。
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公开(公告)号:CN105863607B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201610200921.1
申请日:2016-03-31
Applicant: 东北石油大学
IPC: E21B47/00 , E21B47/008 , E21B43/00
Abstract: 本发明涉及的是基于整体区块抽油机井运行状况评价与整改方法,它通过提取A2数据库内相关数据;计算出载荷负载率、扭矩负载率、功率负载率,并利用功图数据计算出地面效率、地下效率及系统效率;建立了抽油机井系统效率、电动机负载率、减速箱负载率、光杆负载率、泵排量系数和沉没度等关键节点的评价标准和对应的整改措施。本发明考虑了整体区块内抽油机的运行状况,按评价标准筛选出待改进的油井,并列出油井井号,对这些油井按具体问题提出具有针对性的整改措施,为高效经济化管理整体区块油井提供了一套可靠的技术方法。
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公开(公告)号:CN109033504A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810599064.6
申请日:2018-06-12
Applicant: 东北石油大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009
Abstract: 本发明公开了一种油水井套管损坏预测方法,它涉及油气井采油工程技术领域。其步骤为:基于近井筒储层物性参数、储层结构参数、套管参数及注水参数,建立套管损坏的影响因素体系;根据监测井油井测试数据建立数值计算模型,对数值计算模型进行校验,对套损影响因素进行敏感性分析,确定套管损坏的关键控制因素,提取表征套管损坏的临界应变、套管的真实应变与关键控制因素相关性的二次多项式回归方程,获得套管临界应变与真实应变的预测方程;依据优化后预测方程,预测套管的损坏状况。本发明能针对不同区块准确预测套管损坏的主控因素,便于根据预测结果采取减缓措施,以降低套损率及避免成片套损,对指导注水开发油藏套管的风险评价极具价值。
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公开(公告)号:CN107461333A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710846911.X
申请日:2017-09-19
Applicant: 东北石油大学
CPC classification number: F04C5/00 , E21B43/00 , F04C13/002
Abstract: 本发明涉及的是一种一体化潜油直驱螺杆泵,这种一体化潜油直驱螺杆泵包括保护器、潜油电机、螺杆泵,保护器内有输油套管Ⅰ和输油套管Ⅱ,输油套管Ⅰ上端连接油管上接箍,保护器底座和潜油电机的电机上接头固定连接,保护器的输油套管Ⅱ与潜油电机的电机转子连接;电机转子为中空管,永磁体套装固定在电机转子外,电机定子设置在永磁体外层,永磁体与第二密封底座之间设置第二推力球轴承;电机转子内设置橡胶衬套,螺杆与橡胶衬套过盈配合,电机转子为螺杆泵泵体,螺杆通过柔性轴固定在进油底座上,进油底座设置进油孔,进油底座连接泵体下接箍。本发明潜油电机与螺杆泵嵌套式设计,实现机泵一体化,大幅度缩短了整体长度,提高了井型适应能力。
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公开(公告)号:CN107144629A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710386856.0
申请日:2017-05-26
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N27/83
CPC classification number: G01N27/83
Abstract: 本发明涉及的是一种手持式管道焊缝漏磁检测装置及其检测方法,其中手持式管道焊缝漏磁检测装置的机架设置有行进轮,其中一个行进轮为定距轮,该定距轮一侧固定有主动轮,主动轮与从动轮啮合,主动轮与从动轮的传动比1:1,从动轮侧面同轴设置编码器;磁化机构的两个永磁体并排设置于衔铁下,每个永磁体通过其下面的极靴保护,磁化方向垂直于行进方向;数据采集机构的传感器盒固定到衔铁下方且位于两永磁体磁极之间,传感器盒与衔铁之间设置有弹簧;霍尔传感器平行于极靴底面排列于传感器盒内部,霍尔传感器阵列方向与磁化方向平行、与行进方向垂直。本发明实现基于漏磁法的管道焊缝检测,突破传统漏磁检测装置不适用于焊缝检测的技术壁垒。
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公开(公告)号:CN119896949A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510001818.3
申请日:2025-01-02
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明公开了二氧化碳捕集技术领域的一种智能化的碳捕集利用方法、装置、控制设备及介质,所述方法包括:对烟道气进行预处理;将化学吸收剂与预处理后的烟道气输送至碳捕集利用装置中混合,使化学试剂与烟道气在预设范围内进行充分接触反应,生成可溶性盐;在化学吸收剂和烟道气混合过程中,对温度进行调控;利用碳捕集利用装置将可溶性盐和混合反应后的烟道气分离,将混合反应后的烟道气排出,将分离出的可溶性盐回收,利用可溶性盐还原化学吸收剂并释放CO2;将还原后的化学试剂重新输送至碳捕集利用装置中;将释放的CO2收集并压缩处理。本方案通过增大化学吸收剂与烟道气的接触面积,促进了它们之间的混合和反应,从而提高了CO2的捕集效率。
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公开(公告)号:CN114320859B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202210054734.2
申请日:2022-01-18
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明公开一种阀组循迹运动式水平井柔性抽油泵,属于小曲率水平井采油技术领域。包括泵筒、柱塞、游动阀总成、加长短节和固定阀总成,柱塞装配在泵筒内,柱塞包括若干内柔性短节,泵筒包括泵筒接头和若干外柔性短节,外柔性短节与内柔性短节的长度相同,泵筒接头螺纹连接在外柔性短节顶端,游动阀总成设置在内柔性短节末端,加长短节设置在游动阀总成的另一侧,加长短节与游动阀总成管路连接,固定阀总成设置在加长短节末端,游动阀总成和固定阀总成的内表面设置为符合阀球受力的抛物面。本发明结构简单,能够顺利的下入到小曲率水平井中,提高了抽油泵的抽油效率和油井的经济效益。
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公开(公告)号:CN109033504B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN201810599064.6
申请日:2018-06-12
Applicant: 东北石油大学
IPC: G06F30/20 , G06F113/14
Abstract: 本发明公开了一种油水井套管损坏预测方法,它涉及油气井采油工程技术领域。其步骤为:基于近井筒储层物性参数、储层结构参数、套管参数及注水参数,建立套管损坏的影响因素体系;根据监测井油井测试数据建立数值计算模型,对数值计算模型进行校验,对套损影响因素进行敏感性分析,确定套管损坏的关键控制因素,提取表征套管损坏的临界应变、套管的真实应变与关键控制因素相关性的二次多项式回归方程,获得套管临界应变与真实应变的预测方程;依据优化后预测方程,预测套管的损坏状况。本发明能针对不同区块准确预测套管损坏的主控因素,便于根据预测结果采取减缓措施,以降低套损率及避免成片套损,对指导注水开发油藏套管的风险评价极具价值。
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