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公开(公告)号:CN116411901A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202111665507.5
申请日:2021-12-31
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种用于气井泡沫排水采气的处理方法及加注装置,所述方法包括通过物联网对气井的生产动态数据和自动加注装置运行数据进行采集;将生产动态数据和自动加注装置运行数据输入到云端或移动端平台;通过云端或移动端平台对生产动态数据和进行自动加注装置运行数据分析和优化;将分析优化后的数据输入自动加注装置,自动加注装置根据分析优化后的数据调整加注制度及用量,往气井中加注药液;气井产生带有泡沫的气水汇集在单井集气汇管,并进入集群消泡装置。本发明有效解决我国西部气田泡沫排水采气作业量大、泡排剂的加注与地面消泡主要以人工车注为主,自动化程度低,工人劳动强度大,不利于气田的精细化管理的问题。
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公开(公告)号:CN109762547A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201711096336.2
申请日:2017-11-09
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种泡沫排水剂。泡沫排水剂由以下组分组成:25%-50%重量份的椰油基酰胺丙基甜菜碱、10%-25%重量份的磺化的脂肪醇聚氧乙烯醚、3%-7%重量份的椰油酰胺羟磺基甜菜碱、1%-5%重量份的甲基纤维素以及余量的水。本发明的泡沫排水剂的自发泡能力强,泡沫稳定性好,携液能力强,抗矿化度能力在250g/L以上,抗凝析油能力在30%以上,并且配伍性好,与井筒内的气液组分不发生反应,毒性低易降解,不腐蚀设备和管道。
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公开(公告)号:CN102816312A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201110157015.5
申请日:2011-06-10
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种抗静电聚对苯二甲酸乙二醇酯的制备方法;将乙二醇、对苯二甲酸和纳米抗静电剂-乙二醇溶胶聚合,酯化反应温度为200~290℃,压力为0.1~0.5MPa;低真空缩聚反应温度为200~290℃,压力由常压逐渐减至1000Pa;高真空缩聚反应温度为250~300℃,反应真空度为50~100Pa;纳米抗静电剂-乙二醇溶胶指的是纳米碳黑、纳米金属、纳米金属化合物与乙二醇形成的溶胶;纳米抗静电剂为聚对苯二甲酸乙二醇酯重量的0.1~10%;纳米抗静电剂为纳米抗静电剂-乙二醇溶胶重量的1~10%;该聚酯特性粘度0.55~0.75dL/g,纤维的体积比电阻为108Ω·cm-109Ω·cm。
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公开(公告)号:CN119488739A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202311027568.8
申请日:2023-08-15
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 赵玉 , 陈君 , 林海 , 杜竞 , 许鸷宇 , 廖丽 , 熊颖 , 刘爽 , 欧宝明 , 毛玉昆 , 康瑞鑫 , 姜琪 , 冶克杰 , 冯大强 , 倪勇 , 毛建军 , 马洪奎 , 魏凯 , 章志轩
Abstract: 本发明公开了用于含砂泡沫的消泡剂,本发明还公开了用于含砂泡沫的消泡剂的制备方法,包括苯丙氨酸改性硅油45%~60%、白炭黑4%~5%、低分子无机絮凝剂10%~20%、乳化剂2%~5%、渗透剂3%~5%、降粘剂1%~3%、余量为水,以上各组分质量百分比之和为100%;将苯丙氨酸改性硅油升温至90~100℃,搅拌的同时加入白炭黑,将搅拌后的混合液降温至70~80℃,得到中间产物A;将水升温至70~80℃,加入低分子无机絮凝剂,进行搅拌,将搅拌后的混合液加入乳化剂、渗透剂、降粘剂,得到中间产物B;在温度70~80℃、转速300~500rp的反应条件下,将中间产物B加入到中间产物A中,进行搅拌,降至室温,即得到用于含砂泡沫的消泡剂,解决了对于含砂泡沫消泡效率低的问题。
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公开(公告)号:CN117659314A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202211044073.1
申请日:2022-08-29
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C08F292/00 , C08F220/56 , C08F220/58 , C09K8/504 , C09K8/508 , C09K8/516
Abstract: 本发明公开了一种疏松砂岩气藏堵水用凝胶颗粒及其制备方法,涉及堵水用凝胶颗粒的制备工艺技术领域,解决了现有的凝胶颗粒吸水后的网络结构存在脆性大、易破碎、长期稳定性差的问题,按总重量为100份计,包括以下组分:12~18份的丙烯酰胺单体,1~3份的2‑丙烯酰胺基‑2‑十四烷基乙磺酸,1~3份的海泡石,0.5~2份的亲水纤维,0.12~0.18份的N‑羟甲基丙烯酰胺,0.015~0.06份的引发剂,余量为水;使用的2‑丙烯酰胺基‑2‑十四烷基乙磺酸为支链化耐盐单体,与纤维状结构的海泡石和具备优良的力学拉伸性能的亲水纤维进行交联聚合反应,使制备的凝胶颗粒的拉伸性能和耐盐性能得到了提高。
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公开(公告)号:CN117127950A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202210542579.9
申请日:2022-05-18
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种气井下入多通道连续油管排液采气装置及使用方法,涉及排液采气技术领域,解决现有的连续油管排水采气效率较低的问题,包括多通道连续油管本体,多通道连续油管本体外连接有两个套管生产通道,两个套管生产通道之间连接有套管悬挂器,在上层的套管生产通道的上方连接有多通道连续油管悬挂器,多通道连续油管本体的顶部通过法兰连接有油管生产通道,油管生产通道的两侧通过法兰连接有油管生产闸阀,油管生产通道的上方连接有多通道连续油管本体的多个通道管和多通道连续油管本体的套筒,多通道连续油管本体的每个通道管上均连接有油管生产阀门和油压表;可同时作为天然气生产管柱和排水采气工艺的注入通道,提高了排水采气的效率。
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公开(公告)号:CN102816311B
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201110156359.4
申请日:2011-06-10
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及抗静电聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料,将乙二醇、对苯二甲酸和纳米抗静电剂-乙二醇溶胶聚合,酯化反应温度为200~290℃,压力为0.1~0.5MPa;低真空缩聚反应温度为200~290℃,压力由常压逐渐减至1000Pa;高真空缩聚反应温度为250~300℃,反应真空度为100~50Pa;纳米抗静电剂-乙二醇溶胶是纳米碳黑、纳米金属、纳米金属化合物与乙二醇形成的溶胶;纳米抗静电剂为聚对苯二甲酸乙二醇酯重量的0.1~10%;纳米抗静电剂为纳米抗静电剂-乙二醇溶胶重量的1~10%;该材料特性粘度为0.55~0.75dL/g,纤维的体积比电阻为108Ω·cm-109Ω·cm。
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公开(公告)号:CN102562032A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201010622257.2
申请日:2010-12-27
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B47/04 , E21B47/06 , E21B47/07 , E21B47/017
Abstract: 本发明公开了一种火驱井下高温高压测试仪,包括保温瓶和由电池组、主控板、吸热短节、深度定位组件及传感部件组成的测试仪主体,所述主控板、深度定位组件、吸热短节依次连接在传感部件上方形成一整体,所述测试仪还包括:扶正器,连接于所述传感部件下方,用于保证测试仪始终处于火驱井井筒的中心位置;本发明增加了深度定位组件和扶正器,提高了小层温压资料的符合率;同时增加了测试仪的真空隔热空间,使井下连续测试时间延长至5~7.5个小时,测试点数达到6~8个。
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公开(公告)号:CN119712030A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202311250598.5
申请日:2023-09-26
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开的模拟气藏多层合采的实验装置,包括储气单元和插入储气单元内部的井筒,储气单元为空心结构,井筒一端伸入储气单元内直至储气单元底部,井筒另一端通过流量控制阀与外部气源连通,流量控制阀连接有气体流量计和压力传感器,储气单元内设置多个横向的模拟储气层;本发明的模拟气藏多层合采的实验装置及实验方法,通过改变采气井筒旋进位置的不同,建立不同储层组合的气体流动通道,各模拟储气层的气体传输管道相对独立,从而模拟气藏的多层合采过程,选择性的开发气藏各储气层,在实施过程中可使各储气层拥有统一的压力与实际气藏开发情况相吻合。
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公开(公告)号:CN102562032B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201010622257.2
申请日:2010-12-27
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B47/04 , E21B47/06 , E21B47/07 , E21B47/017
Abstract: 本发明公开了一种火驱井下高温高压测试仪,包括保温瓶和由电池组、主控板、吸热短节、深度定位组件及传感部件组成的测试仪主体,所述主控板、深度定位组件、吸热短节依次连接在传感部件上方形成一整体,所述测试仪还包括:扶正器,连接于所述传感部件下方,用于保证测试仪始终处于火驱井井筒的中心位置;本发明增加了深度定位组件和扶正器,提高了小层温压资料的符合率;同时增加了测试仪的真空隔热空间,使井下连续测试时间延长至5~7.5个小时,测试点数达到6~8个。
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