-
公开(公告)号:CN119533251A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202311121173.4
申请日:2023-08-31
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01B5/213
Abstract: 本发明公开了一种测量外螺纹根部过渡圆弧半径的检测模具及使用方法,属于石油钻采设备技术领域,包括模板锥面、模板密封面和过渡圆弧,模板锥面、模板密封面和过渡圆弧连接形成密封模板。该模板及使用方法不限于使用在5"非标钻杆上,还可以使用在双台肩钻具外螺纹,钻铤螺纹等多种钻具,适用范围广。同时该模板类似与平行四边形结构,设计其对角两处圆弧都可以使用,可增加使用次数,其制造加工和使用方法都很简单,检测迅速(只需10秒可判定一根钻具的过渡圆弧是否合格),现场可迅速实现钻具外螺纹根部过渡圆弧进行100%检验,可在确保质量的同时不增加时间成本,避免上述失效的发生,节约钻井事故处理时间,可支撑油田高效勘探开发。
-
公开(公告)号:CN114439384B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202011221718.5
申请日:2020-11-05
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本申请提供一种套管,该套管包括接箍和管体,接箍上设置有内螺纹,管体设置有外螺纹,内螺纹和外螺纹的密封锥面与管体的中轴线之间的夹角均为第一夹角θ,内螺纹的台肩面和外螺纹的台肩面与竖直线之间的夹角均为第二夹角σ。其中,竖直线与中轴线垂直,第一夹角θ为10°‑20°,第二夹角σ为10°‑20°。本发明实施例提供的套管,接箍两端都设有内螺纹,可以连接两个管体,接箍位于两个管体之间的部分不设置内螺纹,该部分是接箍的危险截面位置,并且,密封锥面与中轴线呈θ夹角、台肩面与竖直线呈σ夹角,进而,使接箍的危险截面的面积大于管体,增加了螺纹的连接效率,提高了耐压性和连接的稳定性。
-
公开(公告)号:CN118147464A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202211548020.3
申请日:2022-12-05
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明属于地浸采矿工艺技术领域,公开了一种开采及回收铀铼矿产的综合处理方法,溶浸液加入O2后,通过注液管道注入地下含矿含水层,溶浸液的注液压力控制在1.5~1.6Mpa,O2的加入压力高于溶浸液的注液压力0.1~0.2Mpa;根据地下溶浸进度阶段的不同,采用不同的加氧浓度进行溶浸液的配制;向浸出所得的含矿的浸出液中加入CO2,调节pH值至7~8;进行铀矿的离子交换吸附,多次吸附后得到含铼矿的回注液;进行铼矿的离子交换吸附,吸附后得到饱和树脂和吸附尾液;进行解析,解析剂为质量分数5‑15%脱铼捕获剂,然后对得到的合格液进行蒸发‑冷凝‑二次蒸发的除杂处理,蒸干后最终得到粗铼酸铵产品。本发明的工艺流程简单、成本较低、绿色环保,易于大规模生产。
-
公开(公告)号:CN117365317A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202210759832.6
申请日:2022-06-30
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B17/042
Abstract: 本发明公开了一种内平结构特殊螺纹接头,属于石油钻采领域。本发明提供一种内平结构特殊螺纹接头,采用稳定的锥面对锥面密封结构,负角度扭矩台肩的存在能够保证精确地上扣位置,外螺纹接头内壁采用楔形内平设计,可消除油气紊流,可增加接头的抗弯曲和抗压缩性能。另一方面,牙型角采用负角度螺纹承载面可防止螺纹脱扣,内外螺纹锥面之间留有空隙,可使扭矩过大时应力得以释放。经过仿真模拟,计算结果显示在相同载荷下,比起普通特殊螺纹,本发明的内平结构特殊螺纹应力峰值更小,分布更均匀,内表面应变更小,结构更加合理。本发明适用于高温高压井、深井超深井、复杂地质井、长水平井、储气井等恶劣工况。
-
公开(公告)号:CN116103179A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202111325258.5
申请日:2021-11-10
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种处理含油残渣的复合活性菌剂的制备方法及应用,该方法具体的制备步骤如下:步骤1、制备培养基;步骤2、种子菌液制备;步骤3、菌种培养扩大;步骤4、制备液体活性乳化剂;步骤5、制备营养盐溶液;步骤6、制备活性辅助剂;步骤7、载体吸附,将步骤3中得到的复合液体微生物降解菌剂、活性辅助剂、以及载体按照7‑10:1:9‑12质量比混合,静置吸附反应32‑45h后于32‑45℃烘干至含水率不高于30%,得到复合活性固体菌剂。本发明通过制备培养基、种子菌液制备、菌种培养扩大、添加液体活性乳化剂、添加营养盐溶液、载体吸附后最终得到含水率不高于30%的复合活性固体菌剂,本发明应用于油田措施废液残渣中烃类的降解,降解效率高,效果好。
-
公开(公告)号:CN112999863B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN202110196315.8
申请日:2021-02-22
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: B01D53/86 , B01D53/48 , B01D53/78 , B01D53/56 , B01D53/46 , B01J23/34 , B01J35/08 , B01J37/00 , B01J37/08
Abstract: 本发明公开了一种油田作业场站复合型空气净化剂及制备和使用方法,由有机胺溶液与专用催化剂复合而成,其中各组分的质量百分含量为:有机胺溶液98%~99.5%、专用催化剂0.5%~2%;所述有机胺溶液由三甲胺、苯胺和乙醇制成,其中各组分的质量百分含量为:三甲胺28%~33%、苯胺1%~5%,乙醇补足余量;专用催化剂由纳米级的二氧化锰、氧化钨和二氧化钛制成,其中各组分的质量百分含量为:二氧化锰和氧化钨10%~20%、二氧化钛80%~90%。
-
公开(公告)号:CN110632042B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN201910767827.8
申请日:2019-08-20
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明属于石油开发环境保护技术领域,具体涉及一种输油管道原油泄露污染点源的定位方法。本发明通过在粗定的输油管路泄露范围周边按照一定的排列方式进行钻探,采集土壤样品并分析其含油率,快速获取原油泄露污染范围状况,通过对比不同区域内土壤样品原油含量来定位污染核心区,以此迅速缩小泄露点位的搜寻范围,以便于工程技术人员及时采取控制、治理措施,降低原油泄漏所带来的生态环境威胁。
-
公开(公告)号:CN111153545B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202010035572.9
申请日:2020-01-14
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C02F9/12
Abstract: 本发明保护了一种油田措施废液电磁分离处理系统及其方法,处理系统主要由搅拌罐、压滤罐和废液罐组成,搅拌罐内设有磁种搅拌器,压滤罐内设有电磁压滤板,通过具有磁性的磁种搅拌器与絮凝剂PAC和助凝剂PAM共同作用,将油田措施废液进行固液分离,实现油田措施废液内的悬浮物、高价金属离子等的一级磁吸附聚集,油田措施废液中带有磁性的杂质颗粒在磁场的作用下分离,废液中非磁性或弱磁性的颗粒在絮凝剂PAC、助凝剂PAM与磁场的共同作用下有效分离;固液分离后的固相混合物进入电磁压滤板,电磁压滤板压滤固相混合物,实现二级磁吸附聚集与压滤;油田措施废液电磁分离处理系统内完全由PLC操控,无需过多的人力投入,实现油田措施废液处理全程自动化。
-
公开(公告)号:CN114198095A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202010897541.4
申请日:2020-08-31
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B47/117 , E21B47/06 , E21B47/07 , G06F17/10
Abstract: 本发明提供一种井筒失效数据采集方法及其装置、存储介质。该方法包括获取井筒中的油管和套管所形成的环形空间的流体温度变化平均值;获取环形空间的环空压力;检测环形空间的参数数据组;根据参数数据组、流体温度变化平均值和环空压力,确定环形空间的液柱长度和气柱长度;获取油管泄漏点的内外侧压力比;若内外侧压力比未达到预设压力比,则返回执行步骤获取井筒中油管和套管之间的流体温度变化平均值;若内外侧压力比达到预设压力比,则根据获取到的多组环形空间的液柱长度和气柱长度,分析井筒压力变化规律和流体分布特征。本发明的方法可以对井筒失效后的压力变化规律和流体分布特征进行分析,为气井的设计、生产、管理和维修作业提供指导。
-
公开(公告)号:CN114112875A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202010869662.8
申请日:2020-08-26
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明提供一种模拟井下凝析水腐蚀的试验装置,包括支架、设置在支架上的油浴加热箱以及沿竖直方向贯穿油浴加热箱的试验管;油浴加热箱具有油液入口和油液出口,油液入口与油液出口之间依次连通有循环泵和油浴锅;试验管的底端设置有进气阀门,试验管的顶端设置有出气阀门,试验管中设置有热电偶和压力探针,热电偶与温度传感器电连接,压力探针与压力传感器电连接,从而能够模拟井下不同深度处的温度、压力以及凝析水的含量,以便于研究气田井下不同深度处的凝析水对金属管路的腐蚀程度的影响。
-
-
-
-
-
-
-
-
-