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公开(公告)号:CN107202875B
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201710275229.X
申请日:2017-04-25
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 东北石油大学
IPC: G01N33/24
Abstract: 本申请实施方式提供了一种确定待测气体对地层岩石影响的系统和方法,其中,该系统包括:岩心夹持器、压力罐、待测气体罐、盐水罐、温度控制箱、气液分离器、气体收集瓶、液体收集瓶,岩心夹持器包括夹持筒和套筒,其中,在夹持的筒的纵向两端分别设有第一开口和第二开口,在夹持筒的筒壁对称设有第三开口和第四开口;在套筒的纵向两端分别设有第一端盖和第二端盖,且在第一端盖和第二端盖上分别设有第一气孔和第二气孔,在套筒的筒壁上与第三开口和第四开口对应的位置处分别设有第三气孔和第四气孔。由于该系统通过利用上述结构的岩心夹持器确定气体对地层岩石的影响,因而解决了现有方法中存在的确定结果误差大,操作繁琐、费时的技术问题。
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公开(公告)号:CN106382106B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201610949852.4
申请日:2016-10-26
Applicant: 东北石油大学
IPC: E21B43/16
Abstract: 本发明涉及利用超临界二氧化碳进行井下周期吞吐采油的方法,包括如下步骤:将超临界CO2注入井底后使其溶解于井内的油水混合液中;将油水混合液注入气液分离器中,将超临界CO2转化为非超临界的CO2,然后将CO2与油水混合液分离,分离出的CO2进入油气混合泵,油水混合液进入油水分离器,将分离出的水回注至地层,分离出的原油进入油气混合泵,以将原油与CO2混合,然后将油气混合泵加压至气举条件,以将混合有CO2的原油举升至地面的油气分离器;将油气分离器中的CO2与原油分离。本发明对环境污染小,采出的水在井下处理后直接回注地层,采出的气体可以循环利用。整个工艺流程方法简单,在过程中损耗较少,适用于油田采油技术。
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公开(公告)号:CN106645218A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611242488.4
申请日:2016-12-29
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N23/00
CPC classification number: G01N23/00
Abstract: 提出了一种二氧化碳地质封存过程中对井筒完整性影响研究的实验装置及方法,该实验装置及方法借助超临界二氧化碳控制管路、液态二氧化碳控制管路、气态二氧化碳控制管路、围压控制管路4条管路,可以同时模拟超临界态、液态、气态三种相态二氧化碳流经套管‑水泥环‑井筒过程中对套管‑水泥环‑井筒组合体影响的过程。
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公开(公告)号:CN106833264A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611272186.1
申请日:2016-12-31
Applicant: 东北石油大学
IPC: C09D163/00 , C09D7/12
CPC classification number: C09D163/00 , C08K3/14 , C08K2201/014 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开了一种石油钻杆内涂层,涉及石油钻井领域,该石油钻杆内涂层采用环氧树脂、甲醇、陶瓷为原料,并且混入少量的碳化钨和碳化铬,可大幅度提高内涂层的耐磨损性能,增长石油钻杆的使用寿命。
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公开(公告)号:CN106644921A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610949851.X
申请日:2016-10-26
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N17/04
CPC classification number: G01N17/046
Abstract: 本发明提供的用于二氧化碳腐蚀试验的岩芯夹持器,包括:第一半筒和第二半筒连接组成的夹持筒,在所述夹持筒内形成腐蚀腔,所述夹持筒的两端分别设有一个第一开口,所述夹持筒的筒壁还设有两个轴对称设置的第二开口。本发明提供的岩芯夹持器可完成二氧化碳腐蚀,并进行渗透率测试,过程中不需重复取出岩芯,均在所述岩芯夹持器中完成,且由于岩芯未取出,位置不会发生变化,计算完渗透率后,可继续进行腐蚀,从而完成连续取值,实验时间短,且节省岩芯。
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公开(公告)号:CN106382106A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610949852.4
申请日:2016-10-26
Applicant: 东北石油大学
IPC: E21B43/16
CPC classification number: Y02P90/70 , E21B43/164
Abstract: 本发明涉及利用超临界二氧化碳进行井下周期吞吐采油的方法,包括如下步骤:将超临界CO2注入井底后使其溶解于井内的油水混合液中;将油水混合液注入气液分离器中,将超临界CO2转化为非超临界的CO2,然后将CO2与油水混合物分离,分离出的CO2进入油气混合泵,油水混合液进入油水分离器,将分离出的水回注至地层,分离出的原油进入油气混合泵,以将原油与CO2混合,然后将油气混合泵加压至气举条件,以将混合有CO2的原油举升至地面的油气分离器;将油气分离器中的CO2与原油分离。本发明对环境污染小,采出的水在井下处理后直接回注地层,采出的气体可以循环利用。整个工艺流程方法简单,在过程中损耗较少,适用于油田采油技术。
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公开(公告)号:CN110808317B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201911068185.9
申请日:2019-11-05
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及一种全光二极管,具体涉及一种基于法拉第电磁感应定律的传光方向可调的全光二极管,全光二极管包括磁光材料和金属纳米线,金属纳米线镶嵌在磁光材料内,一束激光聚焦在金属纳米线的中部,金属纳米线两端接直流电源(DC)的正极和负极。该全光二极管基于法拉第电磁感应定律和表面等离子体共振技术,能够有效调制光源传播方向并且可以将设备半径限制在纳米尺度,为实现传光方向可控的全光二极管提供了理论指导;对拓宽表面等离子体共振的应用领域,提升光二极管工作稳定性具有重要的参考价值。
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公开(公告)号:CN110808317A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201911068185.9
申请日:2019-11-05
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及一种全光二极管,具体涉及一种基于法拉第电磁感应定律的传光方向可调的全光二极管,全光二极管包括磁光材料和金属纳米线,金属纳米线镶嵌在磁光材料内,一束激光聚焦在金属纳米线的中部,金属纳米线两端接直流电源(DC)的正极和负极。该全光二极管基于法拉第电磁感应定律和表面等离子体共振技术,能够有效调制光源传播方向并且可以将设备半径限制在纳米尺度,为实现传光方向可控的全光二极管提供了理论指导;对拓宽表面等离子体共振的应用领域,提升光二极管工作稳定性具有重要的参考价值。
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公开(公告)号:CN107202875A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710275229.X
申请日:2017-04-25
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 东北石油大学
IPC: G01N33/24
Abstract: 本申请实施方式提供了一种确定待测气体对地层岩石影响的系统和方法,其中,该系统包括:岩心夹持器、压力罐、待测气体罐、盐水罐、温度控制箱、气液分离器、气体收集瓶、液体收集瓶,岩心夹持器包括夹持筒和套筒,其中,在夹持的筒的纵向两端分别设有第一开口和第二开口,在夹持筒的筒壁对称设有第三开口和第四开口;在套筒的纵向两端分别设有第一端盖和第二端盖,且在第一端盖和第二端盖上分别设有第一气孔和第二气孔,在套筒的筒壁上与第三开口和第四开口对应的位置处分别设有第三气孔和第四气孔。由于该系统通过利用上述结构的岩心夹持器确定气体对地层岩石的影响,因而解决了现有方法中存在的确定结果误差大,操作繁琐、费时的技术问题。
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