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公开(公告)号:CN113984578B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202111244998.6
申请日:2021-10-26
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司勘探开发研究院 , 四川科力特油气技术服务有限公司
Abstract: 本发明公开了一种含硫采出气含硫量测定用分离装置及其分离方法,涉及含硫气井开采技术领域,分离装置包括依次设置的第一分离器、第二分离器和气体收集器;第一分离器包括第一壳体,第一壳体上设置有第一出口,第一出口处设置有用于分离出含硫固体的颗粒过滤网;第二分离器包括第二壳体,第二壳体上设置有第二出口,第二出口处设置有用于分离出含硫液体的液体过滤膜;第一过滤器与第二过滤器、第二过滤器与气体收集器之间通过分离管道连通,分离管道上设置有单向阀;分离方法,将采出气中的单质硫分离出来,便于采出气中单质硫的测定,本发明结构简单,操作方便。
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公开(公告)号:CN113984578A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111244998.6
申请日:2021-10-26
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司勘探开发研究院 , 四川科力特油气技术服务有限公司
Abstract: 本发明公开了一种含硫采出气含硫量测定用分离装置及其分离方法,涉及含硫气井开采技术领域,分离装置包括依次设置的第一分离器、第二分离器和气体收集器;第一分离器包括第一壳体,第一壳体上设置有第一出口,第一出口处设置有用于分离出含硫固体的颗粒过滤网;第二分离器包括第二壳体,第二壳体上设置有第二出口,第二出口处设置有用于分离出含硫液体的液体过滤膜;第一过滤器与第二过滤器、第二过滤器与气体收集器之间通过分离管道连通,分离管道上设置有单向阀;分离方法,将采出气中的单质硫分离出来,便于采出气中单质硫的测定,本发明结构简单,操作方便。
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公开(公告)号:CN109211721B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201710547804.7
申请日:2017-07-06
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 四川科力特油气技术服务有限公司
Abstract: 本发明提供了一种实验装置,驱替泵的出口与第一取样器的进口连通,所述第一取样器的出口与控制阀的第一进口连通,所述控制阀的第二进口与回压泵的出口连通,所述控制阀的出口与吸附罐的第一开口连通,所述吸附罐的第二开口与流量计连通;所述吸附罐的第三开口与收集罐连通;所述第一取样器位于高温箱内,所述吸附罐位于低温箱内,所述第一取样器的出口与所述控制阀的第一进口之间设置有阀门,所述吸附罐的第三开口与所述收集罐之间设置有阀门,所述收集罐适于被加热。基于本发明提供的装置测得的气体流量及元素硫的量计算得到的含硫气体中硫元素溶解度比较精确。
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公开(公告)号:CN111044427B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN201811199027.2
申请日:2018-10-15
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 四川科力特油气技术服务有限公司
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种岩心硫分析系统,属于油气田开发技术领域。所述系统包括:气源设备(101)、循环硫沉积装置(102)、分析设备(103)和脱硫装置(104)。本发明通过设计与气源设备(101)相连接的循环硫沉积装置(102),并将循环硫沉积装置(102)中的主要组件置于恒温箱(10)中,并设计能够实时采集和测试气源设备(101)以及循环硫沉积装置(102)中的天然气气样和岩心岩样的参考数据的分析设备(103),使该系统能够在模拟的真实地层的温度条件下,对硫沉积的过程中岩心的渗透率、孔隙度和硫元素含量等变化情况进行分析,从而获得硫沉积对岩心的影响。
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公开(公告)号:CN111044427A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201811199027.2
申请日:2018-10-15
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 四川科力特油气技术服务有限公司
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种岩心硫分析系统,属于油气田开发技术领域。所述系统包括:气源设备(101)、循环硫沉积装置(102)、分析设备(103)和脱硫装置(104)。本发明通过设计与气源设备(101)相连接的循环硫沉积装置(102),并将循环硫沉积装置(102)中的主要组件置于恒温箱(10)中,并设计能够实时采集和测试气源设备(101)以及循环硫沉积装置(102)中的天然气气样和岩心岩样的参考数据的分析设备(103),使该系统能够在模拟的真实地层的温度条件下,对硫沉积的过程中岩心的渗透率、孔隙度和硫元素含量等变化情况进行分析,从而获得硫沉积对岩心的影响。
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公开(公告)号:CN106442251B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201610676590.9
申请日:2016-08-16
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 四川科力特油气技术服务有限公司
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种基于现场页岩含气量测试数据的有效渗透率测量方法,包括以下步骤:S1.测量获取的岩心样品,包括测量岩心样品的半径;S2.将岩心样品放入容积为的第一容器中,用密度为的填充物对第一容器中的孔隙进行填充,并称量填入第一容器中的填充物的质量;S3.将第一容器放入温度恒为的第二容器中,每隔时间间隔测量一次从第一容器中已流出的气体的体积、第一容器内的温度和第一容器内的大气压力,直到无气体从第一容器中流出或末次流出量小于设定的流出量阈值;S4.计算岩心样品的有效渗透率。本发明利用现场页岩含气量的测试过程中获得的数据,直接计算出岩心样品心的有效渗透率。
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公开(公告)号:CN109211721A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201710547804.7
申请日:2017-07-06
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 四川科力特油气技术服务有限公司
Abstract: 本发明提供了一种实验装置,驱替泵的出口与第一取样器的进口连通,所述第一取样器的出口与控制阀的第一进口连通,所述控制阀的第二进口与回压泵的出口连通,所述控制阀的出口与吸附罐的第一开口连通,所述吸附罐的第二开口与流量计连通;所述吸附罐的第三开口与收集罐连通;所述第一取样器位于高温箱内,所述吸附罐位于低温箱内,所述第一取样器的出口与所述控制阀的第一进口之间设置有阀门,所述吸附罐的第三开口与所述收集罐之间设置有阀门,所述收集罐适于被加热。基于本发明提供的装置测得的气体流量及元素硫的量计算得到的含硫气体中硫元素溶解度比较精确。
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公开(公告)号:CN106442251A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610676590.9
申请日:2016-08-16
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 四川科力特油气技术服务有限公司
IPC: G01N15/08
CPC classification number: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种基于现场页岩含气量测试数据的有效渗透率测量方法,包括以下步骤:S1.测量获取的岩心样品,包括测量岩心样品的半径;S2.将岩心样品放入容积为的第一容器中,用密度为的填充物对第一容器中的孔隙进行填充,并称量填入第一容器中的填充物的质量;S3.将第一容器放入温度恒为的第二容器中,每隔时间间隔测量一次从第一容器中已流出的气体的体积、第一容器内的温度和第一容器内的大气压力,直到无气体从第一容器中流出或末次流出量小于设定的流出量阈值;S4.计算岩心样品的有效渗透率。本发明利用现场页岩含气量的测试过程中获得的数据,直接计算出岩心样品心的有效渗透率。
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公开(公告)号:CN111044412A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201811198137.7
申请日:2018-10-15
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 四川科力特油气技术服务有限公司
Abstract: 本发明公开了一种沉积硫源判别系统,属于油气田开发技术领域。所述系统包括:气源设备(101)、循环硫沉积装置(102)、硫源分析装置(103)和脱硫装置(104)。通过设计与气源设备(101)相连通的循环硫沉积装置(102),以及与循环硫沉积装置(102)相连的硫源分析装置(103),并将循环沉积装置(102)的主要组件置于恒温箱(9)中,使循环硫沉积过程更接近于真实地层条件下的硫沉积过程,进而使硫源分析装置(103)中对于含硫天然气中不同的硫源的分析所得到的结果数据更为准确,从而实现了实时准确判别沉积硫源的目的。
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公开(公告)号:CN111044412B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN201811198137.7
申请日:2018-10-15
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 四川科力特油气技术服务有限公司
Abstract: 本发明公开了一种沉积硫源判别系统,属于油气田开发技术领域。所述系统包括:气源设备(101)、循环硫沉积装置(102)、硫源分析装置(103)和脱硫装置(104)。通过设计与气源设备(101)相连通的循环硫沉积装置(102),以及与循环硫沉积装置(102)相连的硫源分析装置(103),并将循环沉积装置(102)的主要组件置于恒温箱(9)中,使循环硫沉积过程更接近于真实地层条件下的硫沉积过程,进而使硫源分析装置(103)中对于含硫天然气中不同的硫源的分析所得到的结果数据更为准确,从而实现了实时准确判别沉积硫源的目的。
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