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公开(公告)号:CN118911648A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202310509141.5
申请日:2023-05-08
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种油井故障判断方法,本发明为抽油机电动机新增了交流电流变送器,中控室有可编程逻辑控制器、4AD模拟量模块、直流电源模块、模拟量跟随模块和触摸屏,正常生产时,触摸屏实时显示抽油机电动机运行过程中电流变化的数据,供值班员工参考,如果抽油机电动机电流变化值超出正常值,且持续一段时间,本发明能第一时间,依据抽油机电动机电流值的变化范围,报出抽油机故障信息,帮助工程技术人员,对油井故障做出正确的技术判断,从而提高开井时率。
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公开(公告)号:CN110095778B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201810082216.5
申请日:2018-01-29
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01S15/10 , G01N29/04 , G01N29/265
Abstract: 本发明公开了一种储罐缺陷检测装置、系统及方法,属于油气储运领域。该装置设置在储罐的内部,该装置包括装置主体,设置在装置主体上的驱动组件、淤积层处理组件以及缺陷检测组件,该驱动组件可以驱动装置主体在储罐的底板上移动,该淤积层处理组件可以用于清理底板上的淤积层,该缺陷检测组件可以向底板发射声波信号,并接收底板反射的回波信号,然后再将接收到的回波信号发送至处理组件,处理组件可以根据该回波信号检测储罐的底板的厚度,进而根据检测到的厚度判断底板是否存在缺陷。本发明提供的储罐缺陷检测装置的检测效率较高,成本较低,灵活性较高,且缺陷检测的准确度较高。
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公开(公告)号:CN109490831B
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN201710815328.2
申请日:2017-09-12
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01S5/18
Abstract: 本发明公开了一种储罐底板在线检测机器人定位方法及系统。定位方法中,在储罐内液面以下设置至少6个声波接收换能器,且声波接收换能器位于声波发射换能器上方;具体步骤包括:对在当前定位周期内接收到声波发射换能器发出的声波信号的声波接收换能器进行分组,每组包括至少3个声波接收换能器,每组声波接收换能器中至少有一个声波接收换能器距离储罐底板的高度与其他声波接收换能器距离储罐底板的高度不同;根据声波信号接收时差、声波接收换能器的位置坐标及声波传播速度计算得到在线检测机器人当前的位置坐标,并基于在线检测机器人的运动距离对计算结果进行合理性验证。采用该方法可对储罐底板在线检测机器人进行精确定位。
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公开(公告)号:CN112304827A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202010264279.X
申请日:2020-04-07
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N15/06
Abstract: 本发明涉及一种油田产出液中聚合物微球含量获取方法及装置。属于三次采油技术领域,所述方法包括:调节产出液的PH值至第一参考数值,得到第一产出液;获取第一产出液的含油率;根据第一产出液的含油率对第一产出液进行过滤,使含油率降低至第二参考数值,得到下清液;对下清液进行抽滤,得到上清液;获取上清液的浊度;根据上清液的浊度对上清液进行稀释,得到第二产出液;获取第二产出液的吸光度;根据吸光度得到产出液中聚合物微球的含量。本申请实施例提供的方法提高了测量结果的精确性,降低了相关技术中采用纳滤装置对产出液中聚合物微球的损失,使得聚合物微球含量损失小于40mg/L,满足油田产出液中聚合物微球含量的测定需要。
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公开(公告)号:CN109490831A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201710815328.2
申请日:2017-09-12
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01S5/18
Abstract: 本发明公开了一种储罐底板在线检测机器人定位方法及系统。定位方法中,在储罐内液面以下设置至少6个声波接收换能器,且声波接收换能器位于声波发射换能器上方;具体步骤包括:对在当前定位周期内接收到声波发射换能器发出的声波信号的声波接收换能器进行分组,每组包括至少3个声波接收换能器,每组声波接收换能器中至少有一个声波接收换能器距离储罐底板的高度与其他声波接收换能器距离储罐底板的高度不同;根据声波信号接收时差、声波接收换能器的位置坐标及声波传播速度计算得到在线检测机器人当前的位置坐标,并基于在线检测机器人的运动距离对计算结果进行合理性验证。采用该方法可对储罐底板在线检测机器人进行精确定位。
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公开(公告)号:CN107398233A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201610341186.6
申请日:2016-05-20
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: B01F17/22 , B01F17/12 , C09K8/584 , C07C231/02 , C07C233/07 , C07C303/06 , C07C309/47 , C07C303/32
CPC classification number: B01F17/0057 , C07C231/02 , C07C233/07 , C07C303/06 , C07C303/32 , C07C309/47 , C09K8/584
Abstract: 本发明公开了一种酰胺基苯磺酸盐表面活性剂及其制备方法和应用,属于驱油剂领域。该酰胺基苯磺酸盐表面活性剂的化学结构式如下:其中,R为直链烷基,结构式为CnH2n+1,n为6-30的整数;M为K+、Na+或NH4+。本发明提供酰胺基苯磺酸盐表面活性剂结构中苯环上带有与磺酸盐基对称的支链,使得该酰胺基苯磺酸盐表面活性剂能大幅度降低油水的界面张力,可将油水界面张力降低到小于0.01mN/m,并且该酰胺基苯磺酸盐表面活性剂的制备工艺简单,产物结构唯一,将其应用于石油开采过程中作为驱油剂使用,能够显著提高原油采收率。
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公开(公告)号:CN106925577A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201511032027.X
申请日:2015-12-31
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 康叶伟 , 王洪涛 , 郭正虹 , 孙雷 , 刘志刚 , 徐华天 , 陈新华 , 王禹钦 , 刘玲莉 , 陈洪源 , 卢启春 , 赵光志 , 单忠诚 , 杨忠 , 郝鹏亮 , 魏宝刚
IPC: B08B9/057
CPC classification number: B08B9/057
Abstract: 本发明公开了一种废弃油气管道残留物清洗方法,属于油气管道清洗领域。本发明通过调查待清洗的管道现状,根据管道内残留物,确定对应的清洗系统的配置;在管道两端分别安装临时的发球筒和收球筒,可满足不同情况的废弃管道清洗需要,临时的发球筒和收球筒结构简单,便于加工和现场应用,清洗后的废液可定点精确回收,现场施工方便,将清洗系统从发球筒处发送至管道内进行清洗作业,然后从收球筒处回收清洗系统,不需要频繁开闭盲板,保证操作安全性也大大提高工作效率;最后对管道进行恢复处理,并检验管道的清洗效果,实现对废弃油气管内部残留物的清洗,避免造成废弃管道中的残留物扩散到周围土壤和水体中造成环境污染。
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公开(公告)号:CN104947673B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201510221023.X
申请日:2015-05-04
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E02D15/00
Abstract: 本发明公开了一种废弃管道多注浆口真空辅助注浆系统,包括:注浆筒,注浆筒的前端与废弃管道的一端连接;M个注浆口,设置在注浆筒的后端和/或侧壁上;注浆泵,与M个注浆口连接,用于将浆体通过M个注浆口注入到注浆筒内,并通过注浆筒注入到废弃管道内;抽真空筒,注浆筒的前端与废弃管道的另一端连接;N个抽真空口,设置在抽真空筒的后端和/或侧壁上;抽真空泵,与N个抽真空口连接,用于辅助将注浆筒内的浆体抽取到废弃管道内。本发明提高了注浆速度,提高了注浆功率,消除水泥沙浆分层析水现象的发生,提高了注浆距离,提高了注浆的填充度、强度,消除了后期对环境破坏的隐患。
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公开(公告)号:CN104947673A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510221023.X
申请日:2015-05-04
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E02D15/00
Abstract: 本发明公开了一种废弃管道多注浆口真空辅助注浆系统,包括:注浆筒,注浆筒的前端与废弃管道的一端连接;M个注浆口,设置在注浆筒的后端和/或侧壁上;注浆泵,与M个注浆口连接,用于将浆体通过M个注浆口注入到注浆筒内,并通过注浆筒注入到废弃管道内;抽真空筒,注浆筒的前端与废弃管道的另一端连接;N个抽真空口,设置在抽真空筒的后端和/或侧壁上;抽真空泵,与N个抽真空口连接,用于辅助将注浆筒内的浆体抽取到废弃管道内。本发明提高了注浆速度,提高了注浆功率,消除水泥沙浆分层析水现象的发生,提高了注浆距离,提高了注浆的填充度、强度,消除了后期对环境破坏的隐患。
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公开(公告)号:CN102338735A
公开(公告)日:2012-02-01
申请号:CN201010228105.4
申请日:2010-07-14
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明是一种多干扰源杂散电流干扰室内模拟装置。在置于盛有电解液(14)的容器槽(11)内的管道(7)中部设置模拟缺陷点(8),恒电位仪(1)接位于管道(7)一端的辅助阳极(10)和参比电极I(2),并由导线接管道(7)和数据采集存储器(9)的输入,参比电极II(4)也接数据采集存储器(9)的输入;位于管道(7)另一端的直流干扰电源(6)的正极接管道(7)一侧模拟干扰I的正对电极(3)和模拟干扰II的正对电极(5),直流干扰电源(6)的负极接管道(7)另一侧的负对电极(12)和负对电极(13)。本发明能真实、有效、精确度高的快速评价及预测实际埋地钢质管道上存在的杂散干扰危害。
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