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公开(公告)号:CN105840159B
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201610173691.4
申请日:2016-03-24
Applicant: 西南石油大学
IPC: E21B43/20 , E21B43/24 , E21B43/01 , E21B33/122 , F22B1/00
CPC classification number: E21B2043/0115
Abstract: 本发明涉及一种基于太阳能技术的天然气水合物开采装置及开采方法,太阳能蒸汽发生系统将注入水加热至储层水合物分解所需温度并泵注至水合物储层,太阳能光伏发电供能系统为超声波发生器供能,超声波发生器在水合物层通过热效应作用对泵入的热水原位加热,热流体和水合物层发生热交换促使孔隙中天然气水合物快速分解生成天然气与水,同时超声波空化及震荡作用改善储层的渗流特性,进而提高天然气水合物藏的开采速率及开采效率。本发明有益效果在于:实现了经济、高效、清洁、低能耗及低成本开采天然气水合物储层的目的。
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公开(公告)号:CN105134083B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201510613467.8
申请日:2015-09-24
Applicant: 西南石油大学
IPC: E21B10/25
Abstract: 本发明涉及一种高速牙轮钻头轴承螺旋组合密封结构,由牙轮、轴承、螺旋密封圈、O型橡胶圈组成。所述螺旋密封圈安装在牙轮内孔的螺旋槽中,当钻头高速旋转时,通过螺旋槽的泵送作用,实现自动排砂功能,同时增加了O型橡胶圈外侧压力,减小了O型橡胶圈两侧压差,提高了O型橡胶圈的密封效果;所述O型橡胶圈位于螺旋密封圈的上面,以一定的过盈量安装在轴承凹槽中,在钻头高速旋转时实现辅助双级密封,钻头停止转动时也可起到有效密封作用。本发明具有较好的排砂性能,可有效降低轴承磨损,能满足不同工况时的密封要求,大大提高了密封的可靠性及稳定性,提高了密封使用寿命。该密封不需要增加其他支撑元件,为牙轮钻头节省了宝贵的空间。
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公开(公告)号:CN106837257A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710179721.7
申请日:2017-03-23
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种海洋非成岩天然气水合物藏开采系统,包括依次相连的钻采平台、入井通道和生产主通道,在生产主通道的两侧开有与之连通的采掘巷道,生产主通道通过开采装备开采,采掘巷道通过开采装备开采后再通过回填装备回填。本发明还公开了海洋非成岩天然气水合物藏开采系统的开采工艺,建造入井通道,建造生产主通道;安装开采装备和回填装备;分巷道开采水合物矿体,进行二次破碎与分解,分离的天然气输送至钻采平台;将剩余浆体与二氧化碳混合,制备固态二氧化碳水合物,并回填至已采空巷道;如此循环,至所有产层开采完毕。本发明的有益效果是:能保持海底地质构造稳定,避免了常规开采法可能出现的海床沉降,塌陷和地质滑坡等风险。
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公开(公告)号:CN105822266A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610173694.8
申请日:2016-03-24
Applicant: 西南石油大学
CPC classification number: E21B43/01 , E21B43/36 , E21B43/40 , E21B2043/0115
Abstract: 本发明涉及海底天然气水合物浆体分解分离与除泥沙模块化开采系统,它包括海底采掘机器人、海底分解分离与除泥沙集输处理站、海上开采作业平台和海底泥沙回填机器人,海底分解分离与除泥沙集输处理站分别与海底采掘机器人、海上开采作业平台和海底泥沙回填机器人通过集成通道和快速插头实现快速连接,集输站内的装置通过其快速插头与密闭舱内壁上的快速插座相连接,进行水合物浆体的储存、分解、分离,分离后水合物浆体向海上平台输送,分离后的泥沙用海底泥沙回填机器人原位回填。本发明的有益效果是:解决了直接举升含泥沙浆体输送过程中耗能巨大,管道输送过程中容易出现沙堵和管道内压力突变爆管等难题,便于模块之间快速连接、操作和维修。
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公开(公告)号:CN104778350A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510142012.2
申请日:2015-03-27
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及一种蛇形预热装置的预热量的计算方法,蛇形预热装置包括三段直管段和两段弯管段连接形成“S”型的蛇形管,每段直管段两端分别设有一铜排,铜排与外设电源连接;预热量的计算方法包括以下步骤:(1)蛇形预热装置的强度设计计算:①计算直管段厚度;②计算弯管段厚度;③计算蛇形管的应力,并校核;④计算蛇形管压降;(2)预热量计算:①根据蛇形管入口的温度及压力,查介质物性数据表,得到其入口焓值;②计算蛇形管的出口焓值;③查介质物性数据表,得到蛇形管的出口温度,即预热量。本发明能够根据流体预热的要求,已知需要将介质加热到的温度,在流速确定的情况下,只需对应调整加热功率即可,实现预热量可控的目的。
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公开(公告)号:CN101509352A
公开(公告)日:2009-08-19
申请号:CN200910058598.9
申请日:2009-03-11
Applicant: 西南石油大学
IPC: E21B10/18
Abstract: 本发明涉及一种钻井工程中使用的装有柔性喷嘴的钻头。它能更好地清洗和冷却钻头,清除井底岩屑,辅助破岩。其技术方案是:柔性喷嘴在钻头的喷嘴孔处与钻头相联接;柔性喷嘴上设有将钻头内流道与钻头外空间相连通的钻井液喷射孔;柔性喷嘴由与钻头相联的接头和柔性喷管构成;柔性喷管由金属软管、或橡胶软管、或塑料软管中的一种单独组成,或由其中二至三种软管复合构成。柔性喷嘴用管壁连续的软管、或用管壁不连续的软管。本发明的柔性喷嘴能显著缩短钻头喷嘴出口与井底的距离,减小钻井液射流的能量损失;扩大射流在井底的作用区域,并在井底产生脉动效应;可调整喷嘴出口方位实现定位喷射、斜向喷射等功能;柔性喷嘴抗断裂性好,可靠性高。
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公开(公告)号:CN108827754B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201810515840.X
申请日:2018-05-25
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明涉及一种用于大尺寸天然气水合物岩样的破碎系统,主要由破碎搅拌控制子系统、破碎搅拌执行子系统及水合物制备子系统组成。本发明利用现代自动化技术实现了参数采集及实验流程的全自动化控制,不仅能够实现对大尺度天然气水合物岩样自动化破碎功能,而且可以对破碎过程中的钻压、扭矩、釡内压力及温度参数进行实时监测、采集及存储,为后续大尺度天然气水合物岩样破碎机理、破岩效率、钻进参数优化及破碎刀具破岩能力评价等方面研究提供了可靠的保障,为天然气水合物开采现场施工条件优化提供了必要的实验验证手段。
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公开(公告)号:CN108775920B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201810515857.5
申请日:2018-05-25
Applicant: 西南石油大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种天然气水合物固态流化开采中相含量分析装置及方法,浆体注入管下方设置有上连接管,上连接管的下方设置有上连接法兰,上连接法兰下方设置有上电动阀门,上电动阀门下方设置有上筒体连接法兰,上筒体连接法兰下方设置有有机透明玻璃管,有机透明玻璃管外侧壁上套有金属保护筒体,金属保护筒体中部设置有可视窗口,可视窗口的正前方设置有摄像机,有机透明玻璃的下端设置有下筒体连接法兰,下连接法兰的中部下方设置有下连接管,下连接管的下方设置有浆体回收管。本发明的有益效果是:能够全自动化在线精确测定管道内天然气水合物浆体在设定压力、温度及流速条件下的气、液、固各相相含量。
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公开(公告)号:CN108775920A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201810515857.5
申请日:2018-05-25
Applicant: 西南石油大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种天然气水合物固态流化开采中相含量分析装置及方法,浆体注入管下方设置有上连接管,上连接管的下方设置有上连接法兰,上连接法兰下方设置有上电动阀门,上电动阀门下方设置有上筒体连接法兰,上筒体连接法兰下方设置有有机透明玻璃管,有机透明玻璃管外侧壁上套有金属保护筒体,金属保护筒体中部设置有可视窗口,可视窗口的正前方设置有摄像机,有机透明玻璃的下端设置有下筒体连接法兰,下连接法兰的中部下方设置有下连接管,下连接管的下方设置有浆体回收管。本发明的有益效果是:能够全自动化在线精确测定管道内天然气水合物浆体在设定压力、温度及流速条件下的气、液、固各相相含量。
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公开(公告)号:CN105822266B
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201610173694.8
申请日:2016-03-24
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明涉及海底天然气水合物浆体分解分离与除泥沙模块化开采系统,它包括海底采掘机器人、海底分解分离与除泥沙集输处理站、海上开采作业平台和海底泥沙回填机器人,海底分解分离与除泥沙集输处理站分别与海底采掘机器人、海上开采作业平台和海底泥沙回填机器人通过集成通道和快速插头实现快速连接,集输站内的装置通过其快速插头与密闭舱内壁上的快速插座相连接,进行水合物浆体的储存、分解、分离,分离后水合物浆体向海上平台输送,分离后的泥沙用海底泥沙回填机器人原位回填。本发明的有益效果是:解决了直接举升含泥沙浆体输送过程中耗能巨大,管道输送过程中容易出现沙堵和管道内压力突变爆管等难题,便于模块之间快速连接、操作和维修。
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