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公开(公告)号:CN110687001B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN201810723837.7
申请日:2018-07-04
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明实施例提供的测定固体防蜡剂溶解速率的方法和装置,该方法包括:通过采用单脱气以及凝析油按照标准配制凝析气,并将配制好的凝析气置于凝析气中间容器中,然后将固体防蜡剂与支撑剂均匀混合后填充于岩心模型中,并对填充后的岩心模型称重得到第一岩心模型重量,再设定实验压力,在压力差的作用下将该凝析气中间容器中的凝析气按照预设流速和接触时间流经该岩心模型,再次对该岩心模型进行称重,得到第二岩心模型重量,最后根据第一岩心模型重量、第二岩心模型重量、流经岩心模型的总凝析气体积和凝析气与固体防蜡剂的接触时间,计算获取固体防蜡剂溶解速率,实现了对固体防蜡剂的效果评估。
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公开(公告)号:CN102618874B
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201210122146.4
申请日:2012-04-24
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 套管外壁复合牺牲阳极,应用于油田套管外壁牺牲阳极阴极保护。包括内层铝合金阳极材料材料和外层镁合金阳极材料材料,两种不同合金材料复合而成,外层镁合金阳极材料,各组分重量百分比为:Al:0.8~1.5%;Zn:0.1~0.3%;Ca:0.1~0.3%;Mn:0.01~0.05%;余量为镁。内层铝合金阳极材料,各组分重量百分比为:Zn:3.0~3.5%;In:0.1~0.15%;Sn:0.03~0.08%;Si:0.05~0.1%;Ti:0.02~0.05%;余量为铝。效果是:电化学性能优良,驱动电位大、电流效率高,防腐保护效果好,能满足不同井深条件下套管寿命大于10年的防腐工艺要求,效延长套管寿命2~3倍,其经济效益巨大。易于安装、使用寿命长和成本低。
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公开(公告)号:CN102618874A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210122146.4
申请日:2012-04-24
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 套管外壁复合牺牲阳极,应用于油田套管外壁牺牲阳极阴极保护。包括内层铝合金阳极材料材料和外层镁合金阳极材料材料,两种不同合金材料复合而成,外层镁合金阳极材料,各组分重量百分比为:Al:0.8~1.5%;Zn:0.1~0.3%;Ca:0.1~0.3%;Mn:0.01~0.05%;余量为镁。内层铝合金阳极材料,各组分重量百分比为:Zn:3.0~3.5%;In:0.1~0.15%;Sn:0.03~0.08%;Si:0.05~0.1%;Ti:0.02~0.05%;余量为铝。效果是:电化学性能优良,驱动电位大、电流效率高,防腐保护效果好,能满足不同井深条件下套管寿命大于10年的防腐工艺要求,效延长套管寿命2~3倍,其经济效益巨大。易于安装、使用寿命长和成本低。
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公开(公告)号:CN107796859B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201610806064.X
申请日:2016-09-06
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 宋文文 , 赵国仙 , 常泽亮 , 薛燕 , 谢俊峰 , 赵密锋 , 闫峰 , 周飞 , 李岩 , 毛学强 , 王鹏 , 袁静 , 孟繁印 , 周怀光 , 李丹萍 , 熊新民 , 钟诚 , 王鹏 , 王方智 , 陈庆国 , 郭韬 , 袁媛
IPC: G01N27/403 , G01N17/02
Abstract: 本发明提供一种实物电偶腐蚀试验装置及试验方法,该装置包括:气体供应单元、液体供应单元、压力监测单元、供热单元、第一管路、第一金属容器和第二金属,其中,第二金属容置于第一金属容器中并与第一金属容器接触,供热单元用于向第一金属容器供热,压力监测单元设置在第一管路上;气体供应单元与第一管路的第一接口连通,液体供应单元与第一管路的第二接口连通,第一金属容器与第一管路的第三接口连通;还包括气体阀门、液体阀门、安全阀门,气体阀门设置在第一接口与第二接口之间,液体阀门设置在液体供应单元与第二接口之间,安全阀门设置在第二接口和第三接口之间。该装置组成简单,易于操作,能够在实验室中使用并且真实还原现场环境。
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公开(公告)号:CN110905457A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201810983556.5
申请日:2018-08-27
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种CO2气驱井筒结垢的模拟装置和方法。该装置中第一平流泵与第一中间容器连接,第一平流泵用于推动原油进入井筒模拟管线;第二平流泵与第二中间容器连接,第二平流泵用于推动地层水进入井筒模拟管线;第一气瓶和第一增压泵连接,第一增压泵用于将天然气驱替进入井筒模拟管线;第二气瓶和第二增压泵连接,第二增压泵用于将CO2气体驱替进入井筒模拟管线;多通阀分别与第一增压泵、第二增压泵、第一中间容器、第二中间容器和井筒模拟管线连接;井筒模拟管线与气液处理单元连接;回压单元设置在井筒模拟管线的第二端处;加热控温单元设置在井筒模拟管线外部。本发明能够模拟地层流体在井筒流动期间结垢量随着温度压力的变化情况。
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公开(公告)号:CN110687001A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201810723837.7
申请日:2018-07-04
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明实施例提供的测定固体防蜡剂溶解速率的方法和装置,该方法包括:通过采用单脱气以及凝析油按照标准配制凝析气,并将配制好的凝析气置于凝析气中间容器中,然后将固体防蜡剂与支撑剂均匀混合后填充于岩心模型中,并对填充后的岩心模型称重得到第一岩心模型重量,再设定实验压力,在压力差的作用下将该凝析气中间容器中的凝析气按照预设流速和接触时间流经该岩心模型,再次对该岩心模型进行称重,得到第二岩心模型重量,最后根据第一岩心模型重量、第二岩心模型重量、流经岩心模型的总凝析气体积和凝析气与固体防蜡剂的接触时间,计算获取固体防蜡剂溶解速率,实现了对固体防蜡剂的效果评估。
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公开(公告)号:CN110687003B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN201810725929.9
申请日:2018-07-04
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种絮凝剂絮凝效果的评价装置和评价方法,该评价装置包括:待絮凝液体供应组件、絮凝剂供应组件、絮凝反应组件以及过滤组件;待絮凝液体供应组件和絮凝剂供应组件通过多通阀与絮凝反应组件的进料口连通,以使待絮凝液体和絮凝剂在絮凝反应组件中发生絮凝反应,并生成絮凝沉淀物;絮凝反应组件的出料口与过滤组件的进料口连通,过滤组件中包括多个首尾相连的过滤件;每个过滤件中均设置有孔径不同的过滤元件,且过滤件中的过滤元件的孔径由靠近过滤组件的进料口一侧向靠近过滤组件的出料口一侧逐渐减小,以使絮凝沉淀物在过滤组件中完成多级过滤。本发明能够全面评价絮凝剂在不同过滤介质中的絮凝效果。
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公开(公告)号:CN110905457B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN201810983556.5
申请日:2018-08-27
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种CO2气驱井筒结垢的模拟装置和方法。该装置中第一平流泵与第一中间容器连接,第一平流泵用于推动原油进入井筒模拟管线;第二平流泵与第二中间容器连接,第二平流泵用于推动地层水进入井筒模拟管线;第一气瓶和第一增压泵连接,第一增压泵用于将天然气驱替进入井筒模拟管线;第二气瓶和第二增压泵连接,第二增压泵用于将CO2气体驱替进入井筒模拟管线;多通阀分别与第一增压泵、第二增压泵、第一中间容器、第二中间容器和井筒模拟管线连接;井筒模拟管线与气液处理单元连接;回压单元设置在井筒模拟管线的第二端处;加热控温单元设置在井筒模拟管线外部。本发明能够模拟地层流体在井筒流动期间结垢量随着温度压力的变化情况。
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公开(公告)号:CN110697913A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201810746485.7
申请日:2018-07-09
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C02F5/00 , C02F103/10
Abstract: 本发明提供一种油田污水处理装置,包括设置在地面上的污水处理罐,污水处理罐的入口连接污水管线,污水处理罐的出口连接排污管线,污水管线与污水处理罐之间还设有加药装置和混合器,污水管线和加药装置均与混合器的入口相连,混合器的出口连接污水处理罐的入口;污水处理罐的表面还设有加热装置。本发明通过设置加药装置和混合器,使得含油污水与除垢剂在混合器中充分混合后再流入污水处理罐中,并通过加热装置控制污水处理罐的温度,使得污水处理罐中的温度始终维持在易于使含油污水中的成垢离子结垢沉淀的温度,从而有效的去除油田含油污水中的成垢离子,缓解地面污水管线的结垢问题,保障油田污水的正常排放。
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公开(公告)号:CN110593816A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201810600160.8
申请日:2018-06-12
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种固体防蜡剂防止凝析气井结蜡的方法,依序包括如下步骤:向所述凝析气井注入酸液进行第一处理;所述第一处理结束后,向所述凝析气井注入压裂防蜡混合物进行第二处理;所述第二处理结束后,焖井;其中,所述压裂防蜡混合物是压裂液、支撑剂与固体防蜡剂的混合物。该方法使凝析气从地层流到井底过程中就可以与固体防蜡剂进行接触并反应,从而降低凝析气在井筒流动期间的析蜡点,可有效缓解凝析气井在开采过程中由于温度和压力的降低而导致的结蜡问题,并可实现长效防蜡。
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