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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:CN119466705A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411669644.X
申请日:2024-11-21
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明公开了一种超临界二氧化碳复合压裂裂缝监测实验系统,包括实验箱、复合注入装置、光纤监测装置、真三轴围压加载装置和底座;实验箱设置于底座顶部;真三轴围压加载装置包括X轴加载组件、Y轴加载组件和Z轴加载组件;X轴加载组件、Y轴加载组件和Z轴加载组件分别设置于实验箱的上方、后方和右方;实验箱外侧设有高温加热板。本发明能够构造深部储层高温高压环境,实现不同地质条件下的超临界二氧化碳复合压裂实验,并实时监测岩石内裂缝扩展过程中的应变,精准捕捉裂缝实时起裂和扩展状态,重塑三维裂缝扩展有限元模型,解决了高温高压储层环境下实时裂缝起裂和扩展过程难以精细捕捉的问题。
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公开(公告)号:CN116591638A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310674165.6
申请日:2023-06-08
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本申请涉及采油工具领域,更具体地,涉及一种具有防喷、防砂功能的泄油器以及泄油器的使用方法。本申请中,底阀与主体结合时原油无法被汲取,这样在进行油井修井作业时,使第二泄油孔与第一泄油孔重合开启泄油,可以将油管内包含原油的井液排出,例如排放到油套环形空间内,可以避免修井作业时因为井底压力过大而发生井喷事故。底阀与主体分离时原油可以被汲取,保证抽油作业的正常进行。当两个泄油孔的的泄油量不满足泄油要求时,可以由井口向井内打压,当作用在爆破片上的作用力达到爆破压力时,爆破片破裂,泄油孔连通,有效增加泄油量。在本申请一些实施例中,滤网筛管设置于主体内部,滤网筛管形成有用于防砂的筛眼,抽油作业时滤网筛管一直处于工作状态,避免井底的砂石堵住泄油孔。
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公开(公告)号:CN103560744B
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201310565477.X
申请日:2013-11-14
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是一种基于功率预测的变速拖动曲线优化控制方法,这种基于功率预测的变速拖动曲线优化控制方法将测试的电机输入功率或抽油机系统工况参数数据,按傅里叶级数展开法进行优选变速拖动曲线,并进行综合节电率和周期载荷系数参数的计算,在满足约束条件的前提下,以综合节电率最大为目标,优化出电机变速拖动速度曲线,在进行平衡调整后,通过变频控制器将优化的变速拖动曲线应用到机-杆-泵系统中,使抽油机系统在节能平稳状况下运行。本发明能够达到降载节能的目的,综合节电率达到15%以上,载荷降低率10%以上,同时减弱抽油机载荷波动率,使抽油机运行平稳,减小冲击性载荷,提高整机的寿命。
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公开(公告)号:CN103560744A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310565477.X
申请日:2013-11-14
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是一种基于功率预测的变速拖动曲线优化控制方法,这种基于功率预测的变速拖动曲线优化控制方法将测试的电机输入功率或抽油机系统工况参数数据,按傅里叶级数展开法进行优选变速拖动曲线,并进行综合节电率和周期载荷系数参数的计算,在满足约束条件的前提下,以综合节电率最大为目标,优化出电机变速拖动速度曲线,在进行平衡调整后,通过变频控制器将优化的变速拖动曲线应用到机-杆-泵系统中,使抽油机系统在节能平稳状况下运行。本发明能够达到降载节能的目的,综合节电率达到15%以上,载荷降低率10%以上,同时减弱抽油机载荷波动率,使抽油机运行平稳,减小冲击性载荷,提高整机的寿命。
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公开(公告)号:CN102071890A
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN201010556584.2
申请日:2010-11-24
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 一种干摩擦阻尼隔振节能型悬绳器。主要解决现有机械采油系统中所采用的悬绳器会把井下杆柱所产生的振动载荷和惯性载荷直接传递给地面抽油机系统,造成抽油机悬点负载变化波动大,能耗增大的问题。其特征在于:所述悬绳器还包括一个干摩擦阻尼隔振元件(4)和保持架(9),干摩擦阻尼隔振元件(4)、保持架(9)、座体(1)以及压套(5)按照结构配合关系连接后,所述座体(1)、干摩擦阻尼隔振元件(4)、干摩擦阻尼隔振元件保持架(9)以及压套(5)之间构成一个干摩擦阻尼隔振器。能够对井下抽油杆柱的惯性载荷和振动载荷进行缓冲和隔振,具有隔振和节能的特点。
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公开(公告)号:CN118313268A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410548825.0
申请日:2024-05-06
Applicant: 东北石油大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/0442 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种有杆抽油系统数字孪生建模方法及系统,涉及设备智能化与数字化技术领域,包括:根据实际有杆抽油系统构建数字孪生耦合模型,采集实际有杆抽油系统的运行数据进而得到实际数据,设置仿真参数进行仿真进一步得到仿真数据,根据实际数据和仿真数据对数字孪生耦合模型进行精度验证,根据验证结果并结合机器学习算法修正得到最终数字孪生耦合模型,该模型不仅能真实还原抽油系统动态行为和拓扑结构,还能利用数据分析和机器学习技术动态修正模型偏差,提高故障检测、诊断、性能优化和产量预测的准确性和效率,为智能化油田生产提供新解决方案。
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公开(公告)号:CN107061244A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710489572.4
申请日:2017-06-24
Applicant: 东北石油大学
CPC classification number: F04B47/00 , F04B53/1002 , F04B53/14 , F04B53/162
Abstract: 本发明涉及的是防气锁实心柱塞小直径抽油泵,这种防气锁实心柱塞小直径抽油泵的拉杆连接实心柱塞,泵筒总成由上密封泵筒、气液置换腔、下密封泵筒、泵筒加长短节组成;泵筒总成下端旋入到配流器中,泵筒总成上端与泵筒扶正接头连接,泵筒扶正接头位于外管上接箍中;出油阀上端旋入到配流器中,出油阀阀腔外置于配流器,出油阀阀腔内设置出油阀球,配流器与进油阀通过短外管连接,进油阀采用大流道阀罩;配流器下筒腔壁有进液通道,进液通道一端与短外管内腔相通,进液通道另一端与配流器上筒腔相通,配流器上筒腔壁有出液通道,出液通道一端与下筒腔相通,出液通道另一端与环形腔相通。本发明提高了抽油泵抽汲效率,减少抽油泵发生气锁的概率。
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公开(公告)号:CN120007129A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510164083.6
申请日:2025-02-14
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明公开了一种用于保真取心装置的高可靠性自锁式岩心爪,涉及资源勘探用保真取心工具领域,包括岩心爪组件,岩心爪组件包括岩心爪座和分瓣自锁式岩心爪片,分瓣自锁式岩心爪片通过预紧定位件安装在岩心爪座内腔中;岩心爪座组装在球阀总成内,且球阀总成的一侧设置为气动式耐高压密封球阀,球阀总成的另一侧设置有连接用的内螺纹。本发明结构紧凑,布局合理,通过岩心爪座、分瓣自锁式岩心爪片、预紧定位件以及球阀总成的连接配合,实现了岩心爪的预紧、缩颈夹紧以及密封作业,有效利用了内部空间,增加了取心长度;同时增大了对岩心的抱紧力,有效防止岩心进筒后脱落,极大提高了割心成功率及取心收获率。
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公开(公告)号:CN107269249A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710489573.9
申请日:2017-06-24
Applicant: 东北石油大学
CPC classification number: E21B43/121 , F04B47/00 , F04B53/10 , F04B53/22
Abstract: 本发明涉及的是偏置出油阀小直径抽油泵,这种偏置出油阀小直径抽油泵包括进油阀总成、偏置出油阀总成、泵筒、外管,拉杆连接实心柱塞,泵筒下端连接偏置出油阀罩,偏置出油阀罩上端通过偏心接头连接外管,外管连接接箍和外管接箍内侧均有花瓣状出液流道;偏置出油阀罩下端通过偏心接头和异径接头连接加长短节,加长短节通过泵筒下接箍连接进油阀罩,进油阀罩内含进油阀;偏置出油阀罩具有实心柱塞孔和偏置的出油阀腔,出油阀设置于出油阀腔内,实心柱塞孔的上部具有泵筒连接螺纹,出油阀腔和泵筒连接螺纹均偏离偏置出油阀罩轴线,泵筒轴线与泵筒连接螺纹轴线共线。本发明可以获得较大的孔径比和阀座孔面积比,不会出现上出油阀罩断裂情况。
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