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公开(公告)号:CN103822095A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201210469865.3
申请日:2012-11-19
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: F17D5/00
Abstract: 本发明公开了一种天然气输送管线冰堵形成的预测方法及装置,属于天然气工业技术领域。该装置包括第一温度传感器、第一压力传感器、安装于天然气输送管线的流量计、第二温度传感器、第二压力传感器、数字平台及与数字平台连接的电脑;第一温度传感器、第一压力传感器、流量计、第二温度传感器及第二压力传感器均连接数字平台。电脑计算得出天然气的进出口处的压力波动特性、阻力系数、流体温度值及温度梯度;并与当年夏天的天然气输送管线内的天然气的平均阻力系数、平均压力波动特性、平均流体温度值及平均温度梯度进行对比,当对比结果达到预定值时,发出预警警报,实现自动预警,测量可靠稳定,计算科学、准确,且成本低,使用方便。
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公开(公告)号:CN105156058B
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201510452892.3
申请日:2015-07-29
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B33/03
Abstract: 本发明提供了一种低势位井组来液防倒流装置,包括防回流管线和直通管线,所述防回流管线和直通管线并联,并联后一端与低势位井组来液管线连通,另一端与总机关井组进液管线连通;所述防回流管线按进站方向依次设有电磁阀一、压力表一、止回阀、压力表三、针型阀、电磁阀二,所述直通管线按进站方向依次设有压力表二、电磁阀三。本发明可防止单井因泄压而造成站内其他井组来液倒流至单井井口,降低安全环保风险、以及防止油气井集输管线积液冻堵,减轻油气井生产管理困难。
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公开(公告)号:CN105156058A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510452892.3
申请日:2015-07-29
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B33/03
Abstract: 本发明提供了一种低势位井组来液防倒流装置,包括防回流管线和直通管线,所述防回流管线和直通管线并联,并联后一端与低势位井组来液管线连通,另一端与总机关井组进液管线连通;所述防回流管线按进站方向依次设有电磁阀一、压力表一、止回阀、压力表三、针型阀、电磁阀二,所述直通管线按进站方向依次设有压力表二、电磁阀三。本发明可防止单井因泄压而造成站内其他井组来液倒流至单井井口,降低安全环保风险、以及防止油气井集输管线积液冻堵,减轻油气井生产管理困难。
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公开(公告)号:CN108362860B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201810127869.0
申请日:2018-02-08
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 马得华 , 薛亚斐 , 张家富 , 唐铁柱 , 贾建鹏 , 郭鹏程 , 雷宇 , 王嘉鑫 , 许广军 , 牟春国 , 崔云群 , 张小纪 , 吴明松 , 张家志 , 梁凌云 , 李大昕 , 李曙亮 , 孙振
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明属于油气田开发技术领域,具体提供了一种致密砂岩转向压裂可行性室内测试方法,包括如下步骤:制备转向压裂暂堵流体;选取两组相同的致密砂岩柱塞;将每组致密砂岩柱塞端面均锯开一条相同缺口,在缺口处插入开缝针,对开缝针逐渐加压使致密砂岩柱塞中形成一条裂缝;将转向压裂暂堵流体注入到其中一组致密砂岩柱塞裂缝中;对已封堵的岩心加压,直至破坏;对未暂堵的岩心加压,直至破坏;测量未封堵岩心破坏面与裂缝面之间的夹角α1,测量已封堵的岩心破坏面与裂缝面之间的夹角α2,解决了现有技术中对于暂堵剂封堵原裂缝后,新裂缝转向可行性室内评价方法暂为开展问题,具有测试过程简单,为暂堵剂优选及转向压裂可行性提供支撑。
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公开(公告)号:CN108362860A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810127869.0
申请日:2018-02-08
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 马得华 , 薛亚斐 , 张家富 , 唐铁柱 , 贾建鹏 , 郭鹏程 , 雷宇 , 王嘉鑫 , 许广军 , 牟春国 , 崔云群 , 张小纪 , 吴明松 , 张家志 , 梁凌云 , 李大昕 , 李曙亮 , 孙振
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明属于油气田开发技术领域,具体提供了一种致密砂岩转向压裂可行性室内测试方法,包括如下步骤:制备转向压裂暂堵流体;选取两组相同的致密砂岩柱塞;将每组致密砂岩柱塞端面均锯开一条相同缺口,在缺口处插入开缝针,对开缝针逐渐加压使致密砂岩柱塞中形成一条裂缝;将转向压裂暂堵流体注入到其中一组致密砂岩柱塞裂缝中;对已封堵的岩心加压,直至破坏;对未暂堵的岩心加压,直至破坏;测量未封堵岩心破坏面与裂缝面之间的夹角α1,测量已封堵的岩心破坏面与裂缝面之间的夹角α2,解决了现有技术中对于暂堵剂封堵原裂缝后,新裂缝转向可行性室内评价方法暂为开展问题,具有测试过程简单,为暂堵剂优选及转向压裂可行性提供支撑。
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公开(公告)号:CN103822095B
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201210469865.3
申请日:2012-11-19
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: F17D5/00
Abstract: 本发明公开了一种天然气输送管线冰堵形成的预测方法及装置,属于天然气工业技术领域。该装置包括第一温度传感器、第一压力传感器、安装于天然气输送管线的流量计、第二温度传感器、第二压力传感器、数字平台及与数字平台连接的电脑;第一温度传感器、第一压力传感器、流量计、第二温度传感器及第二压力传感器均连接数字平台。电脑计算得出天然气的进出口处的压力波动特性、阻力系数、流体温度值及温度梯度;并与当年夏天的天然气输送管线内的天然气的平均阻力系数、平均压力波动特性、平均流体温度值及平均温度梯度进行对比,当对比结果达到预定值时,发出预警警报,实现自动预警,测量可靠稳定,计算科学、准确,且成本低,使用方便。
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公开(公告)号:CN105484726A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510927907.7
申请日:2015-12-15
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种气井小流量计量撬装装置,其装置进口(1)通过装有进口阀门(10)的管道与气液分离器(2)的进口联接,气液分离器(2)顶部出口与旋进漩涡流量计(5)联接,其底部出口与电磁阀(4)和电子流量计(6)连通,气液分离器(2)上安装有液位计(3);电子流量计(6)通过阀门二(12)与反向稳定器(7)连通;旋进漩涡流量计(5)经管道与阀门一(11)联接;阀门一通过管道与反向稳定器(7)连通,装置出口(8)通过带有出口阀门(13)的管道连通反向稳定器(7)和阀门一之间的管道;该装置还包括太阳能蓄电系统(9)。本发明针对气井小流量测量问题,克服了目前单井中多相流测量精确度低、成本高的缺点。
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公开(公告)号:CN202900218U
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201220608864.8
申请日:2012-11-16
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/22
Abstract: 本实用新型公开了一种气井井口自动加药装置,是为降低气井注剂成本、减轻劳动强度和减少污染而设计的,即滴定罐经电动球阀A连接集液管束入口;集液管束放空口经电动球阀C连接放空管线;集液管束8出口连接电动球阀B2,电动球阀B经三通连接地面管线和套管阀门;套管阀门连接套压压变和套管管线;回气管线连通集液管束入口和电动球阀B。本装置能数字化远程控制电动球阀开关,平衡集液管束与套管或地面管线的压力,使药剂从滴定罐滴入套管或地面管线,既能用于排水采气向套管加注泡排剂,又能用于向地面管线加注甲醇,从而实现智能化远程药剂加注,防止气井积液及冬季地面管线冻堵。本装置可用于直井和定向井,功能全面,结构简单,操作方便,故障率低,安全可靠。
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公开(公告)号:CN204373706U
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201420821850.3
申请日:2014-12-23
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本实用新型属于油气田采气生产中流量测量技术领域,具体提供了一种防刺漏井口孔板流量计,包括流量计腔体,设置在流量计腔体内的孔板,孔板上设置的孔板小孔,以及分别设置在孔板上游和下游的取压口一和取压口二,所述流量计腔体内沿流体流向的垂直方向上安装有除砂器,该除砂器置于取压口一的上游。该防刺漏井口孔板流量计在流量计腔体内取压口一的上游加装除砂器,有效去除气井产出的砂粒,从而避免出砂冲蚀孔板;同时,孔板采用变径的孔板小孔可有效避免由于流体冲蚀导致的孔板变径影响测量精度的问题。
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公开(公告)号:CN204371272U
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201420765182.7
申请日:2014-12-09
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/22
Abstract: 本实用新型属于油气田采气生产技术领域,具体涉及一种双阀式泡排棒投放装置,包括药品罐和连接在药品罐底部的采气树连接管线,采气树连接管线中设置有两个阀门,两个阀门之间形成空腔,所述药品罐内底部安装有旋转电机。这种双阀式泡排棒投放装置,可通过远传电台网络信号控制电动执行机构运转,实现了泡排棒的按时、定量自动投放,降低了人工投棒的劳动强度及操作成本。同时,避免了气井积液进入药品罐导致药品水化的问题。
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