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公开(公告)号:CN105160076B
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201510484074.1
申请日:2015-08-07
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本申请提供一种环空注气隔热参数的计算方法及装置。所述方法包括:计算隔热管内蒸汽的压力场分布;根据所述隔热管内蒸汽的压力场分布,计算所述隔热管内蒸汽的温度场分布;计算所述隔热管内蒸汽的干度场分布;计算套管和所述隔热管之间的环空气体的压力场分布和温度场分布;确定所述蒸汽和所述环空气体混合时的临界条件;根据所述临界条件并结合所述蒸汽的压力场分布、温度场分布、干度场分布以及所述环空气体的压力场分布、温度场分布,计算所述环空气体的临界注气排量。本申请实施例提供的一种环空注气隔热参数的计算方法及装置,能够节省隔热操作的成本。
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公开(公告)号:CN105672968B
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201610171707.8
申请日:2016-03-24
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 贺梦琦 , 张绍辉 , 陈小凯 , 王玲 , 纪加 , 韩东 , 杨连行 , 马振 , 贾俊敏 , 王文刚 , 匡韶华 , 郝玲 , 刘满军 , 候兴卫 , 佟德水 , 王昕 , 马威 , 哈长鸣 , 孙博 , 张红军 , 戚勇 , 邵堃 , 丁晓
IPC: E21B43/24
Abstract: 本发明公开了一种油藏开采方法。该方法确定注汽管多个段中各个段的长度;在保证多个段中各个段的热损失相等的情况下,确定多个段中各个段的材质和尺寸。根据确定的多个段中各个段的材质和尺寸生成注汽管,再通过注汽管对注汽井所在油藏进行加热。通过确定注汽管各段的径向热损值相同,进而确定注汽管各段的材质和尺寸,根据求得的材质和尺寸生成的注汽管进行油藏加热,进而能保证各段注汽管对油藏的均匀加热,进而提高了注汽管的注汽效果,减少了汽窜现象,进而提高采油效率。
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公开(公告)号:CN106837281A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611021070.0
申请日:2016-11-15
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/243 , E21B36/04 , H05B3/56 , G01K1/02
Abstract: 本申请实施例提供了一种电加热电缆的发热预警方法及装置,其中方法包括:获取电热电缆所缠绕的滚筒的尺寸参数,所述滚筒的质量,所述电热电缆在所述滚筒上缠绕的匝数,以及所述电热电缆的电流参数;根据所述尺寸参数、匝数,以及所述电流参数确定所述滚筒的发热量;根据所述发热量以及所述滚筒的质量,获取所述滚筒的温度增量;判断所述温度增量是否达到了预设预警温度值,若判断结果为是,则发出预警信号。本申请实施例可以在安全生产中提供科学合理的指导。
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公开(公告)号:CN104763367B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510129233.6
申请日:2015-03-24
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种通井刮管一体化工具,其包括自上而下依次固定连接的刮削机构和通井机构,所述刮削机构包括刀架主体,刀架主体的外壁上设置有刀槽,所述刮削机构还包括插接于所述刀槽内的刮削刀,所述刀槽内设置有用于使所述刮削刀复位的簧片;所述刮削机构还包括能约束所述刮削刀的套筒,套筒套设于刀架主体外,套筒能向上或向下移动直至所述刮削刀在所述簧片的弹力作用下伸出。本发明能够在通井作业的同时进行刮削作业,减少起下管柱次数,提高通井刮削的作业效率,并降低下井管柱磨损。
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公开(公告)号:CN104453861B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201410643797.7
申请日:2014-11-11
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B47/07
Abstract: 本发明提供一种高压气井井筒温度分布的确定方法及系统,所述方法包括:获取与高压气井以及井筒相关的数据资料;获取预先设定的步长;根据所述的步长将所述的井筒分为多个井筒段;根据所述的数据资料分别确定所述多个井筒段上端的温度;所述的多个井筒段上端的温度组成井筒温度场分布。通过获取与高压气井以及井筒相关的数据资料,根据设定步长将井筒分为多个井筒段,依次确定每个井筒段中上端的温度,如此则得到了井筒温度场分布,为后续据此进行高压产气井、储气库井等单相流或气液两相流的开采提供了数据依据。
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公开(公告)号:CN104502398B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201410778655.1
申请日:2014-12-15
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N25/12
Abstract: 本发明提供一种高温高压原油燃点测试装置及测试方法,该高温高压原油燃点测试装置包括:气体注入系统,设有空气储罐、电磁阀、气体增压泵、高压贮罐以及气体流量控制器,空气储罐通过第一管线与电磁阀相连接,电磁阀与气体增压泵之间通过第二管线相连接,气体增压泵由第三管线连接至气体流量控制器,高压贮罐通过输气管线与第三管线相连接;燃烧釜,设有能检测其内部温度的测温探头,测温探头的接线端位于燃烧釜的外侧,并与测温装置相连接,测温探头的探头端位于燃烧釜中,气体流量控制器通过第四管线与燃烧釜的内腔相连通,第四管线上设有一进气阀,并连接有一压力传感器。本发明还提出一种高温高压原油燃点测试装置的测试方法。
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公开(公告)号:CN104314532B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410557721.2
申请日:2014-10-20
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/16 , E21B43/30 , E21B43/24 , E21B43/243
Abstract: 本发明为一种稠油油藏的开采方法以及该开采方法中用的井网,开采方法包括设置井网、预热阶段、重力火驱阶段和蒸汽驱阶段;重力火驱阶段包括点火阶段和火线推进阶段。井网包括多组开采井组,每个开采井组包括一水平井、中间直井、多个侧边直井;多个侧边直井分为两列,第一列和第二列侧边直井关于水平井对称设置,每列侧边直井从水平井的脚尖到脚跟方向间隔设置且与水平井平行。本发明采用重力火驱与蒸汽驱相结合,提高火驱后热量的利用,通过蒸汽吞吐辅助重力火驱建立起注采井的热联通,提高了蒸汽驱开采效果;降低了完井成本和钻井成本。
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公开(公告)号:CN105952443A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610375086.5
申请日:2016-05-31
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及烟道气驱领域,尤其涉及一种烟道气驱注气井井筒温度分布的确定方法及装置。本申请实施例将井筒分成若干段,求出相应段的物性参数,采用迭代法求解,计算得到井筒油管内的烟道气温度分布。该方法能精确计算烟道气驱工艺情况下,任意流动状况、任意时刻沿注气井井筒的温度分布。根据本申请获得的井筒温度分布,能够有效预测到达油层的烟道气温度,以调整注气量及烟道气初始温度,进而保证烟道气驱工艺的顺利实施。
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公开(公告)号:CN104215571B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201410493956.X
申请日:2014-09-24
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明提供了一种多相介质高温高压腐蚀速率测试方法,涉及腐蚀速率测试技术领域,应用于一种多相介质高温高压腐蚀速率测试装置,方法包括:将腐蚀气体和腐蚀液体分别通入气液搅拌装置中进行混合搅拌,形成气液混合物,并通入预热器,加热到预先设置的温度;将气液混合物经过气液混合物注入管路注入到高温高压反应釜中,并经过气液混合物排出管路排出,从而形成气液混合物流体;通过电感探针测试仪的电感变化,确定气液混合物腐蚀电感探针中的待检测金属的腐蚀速率。本发明能够解决现有技术中的腐蚀试验仅能在静态环境中测试,难以模拟井下的动态环境,测试的数据不够准确,且测量的速度较慢,只能得到一段较长时间的平均腐蚀速率的问题。
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公开(公告)号:CN105696991A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610204825.4
申请日:2016-04-05
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 贺梦琦 , 张绍辉 , 孙振宇 , 马振 , 陈小凯 , 王玲 , 杨连行 , 贾俊敏 , 王文刚 , 匡韶华 , 于晓聪 , 杨显志 , 赵超 , 王昕 , 马威 , 马薇 , 哈长鸣 , 伊宏亮 , 戚勇 , 邵堃 , 候兴卫 , 柏明星 , 高博 , 黄成刚
IPC: E21B43/24
CPC classification number: E21B43/24
Abstract: 本发明为一种非烃类气体与蒸汽井筒状态的模拟实验装置,包括密封釜、非烃类气体注入系统、蒸汽注入系统、排水接收器和排气接收器,密封釜内具有腔室,密封釜设有对腔室加热的加热装置;腔室内设有温度探头和压力探头;非烃类气体注入系统和蒸汽注入系统通过管路与密封釜连接;排水接收器和排气接收器通过管路与密封釜连接。本发明还提供了一种实验方法,能动态模拟井筒中注入非烃类气体和蒸汽的动态条件,模拟实际动态条件下,由于反应的消耗,系统热量散失等条件引发的密封釜内客观条件发生的变化。可计量的处理系统,通过相应的监测与计算模拟,准确模拟井筒内任意一点的温度、压力、气体组成、干度这些状态参数。
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