[发明专利]一体化差压式气液两相流量井口监测装置在审
申请号: | 201810347759.5 | 申请日: | 2018-04-18 |
公开(公告)号: | CN108894769A | 公开(公告)日: | 2018-11-27 |
发明(设计)人: | 蔡萌;马文海;马品刚;李俊亮;李楠;李强;张洪涛;杨强;高凤友;王景芹 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气股份有限公司;大庆油田有限责任公司 |
主分类号: | E21B47/00 | 分类号: | E21B47/00;E21B47/06;E21B47/07 |
代理公司: | 大庆知文知识产权代理有限公司 23115 | 代理人: | 张海霞 |
地址: | 100007 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | 本发明涉及采油工程技术领域,属于一种一体化差压式气液两相流量井口监测装置,它解决了现有技术不能同步计量气液两相流量和工况与标况下流量转换的问题,缩短了计量装置的长度。本发明包括法兰(1)、分流冲击均质器(2)、螺母(3)、螺栓(4)、静压传感器(5)、温度传感器(6)、静压器(7)、含水率传感器(8)、引压管(9)、差压式流量计传感器(10)、反文丘里测量腔(11)、均质器细管(12)、扬堰(13)、上备帽(14)、套筒(15)、含水率射频天线组件(16)和下备帽(17)。本发明具有装置结构简单、操作方便、产品性价比高,测量精度满足气井生产要求。 | ||
搜索关键词: | 气液两相 监测装置 差压式 均质器 井口 螺母 采油工程技术 差压式流量计 含水率传感器 射频天线组件 产品性价比 静压传感器 温度传感器 螺栓 计量装置 流量转换 气井生产 装置结构 一体化 测量腔 含水率 静压器 上备帽 下备帽 引压管 传感器 标况 法兰 反文 套筒 细管 计量 测量 分流 | ||
【主权项】:
1.一体化差压式气液两相流量井口监测装置,其特征在于:它包括法兰(1)、分流冲击均质器(2)、螺母(3)、螺栓(4)、静压传感器(5)、温度传感器(6)、静压器(7)、含水率传感器(8)、引压管(9)、差压式流量计传感器(10)、反文丘里测量腔(11)、均质器细管(12)、扬堰(13)、上备帽(14)、套筒(15)、含水率射频天线组件(16)和下备帽(17),其中法兰(1)分别与分流冲击均质器(2)、静压器(7)和反文丘里测量腔(11)焊接连接,分流冲击均质器(2)与静压器(7)通过法兰(1)由螺母(3)和螺栓(4)固定连接,静压传感器(5)和温度传感器(6)与静压器(7)丝扣连接,扬堰(13)与静压器(7)焊接连接,静压器(7)与反文丘里测量腔(11)通过法兰(1)由螺母(3)和螺栓(4)固定连接,含水率传感器(8)与反文丘里测量腔(11)丝扣连接,差压式流量计传感器(10)的高压端口和低压端口通过引压管(9)分别与静压器(7)和反文丘里测量腔(11)丝扣连接,含水率射频天线组件(16)通过上备帽(14)、套筒(15)、下备帽(17)卡定在反文丘里测量腔(11)内;含水率射频天线组件(16)由一级锥(18)、电缆(19)、二级锥(20)、天线插头(21)、空心保护筒(22)、绝缘套(23)、整流锥(24)、密封圈(25)、出线螺纹套(26)和绝缘出线套(27)组成,其中一级锥(18)与二级锥(20)丝扣连接,电缆(19)与天线插头(21)接触连接,空心保护筒(22)与出线螺纹套(26)丝扣连接,整流锥(23)与二级锥(20)丝扣连接,电缆(19)与含水率传感器(8)接触连接。
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- 本实用新型属于核测井仪器辅助用具技术领域,公开了一种带防护的密度装卸源工具,工具外管与钨镍铁屏蔽罩通过第二销钉连接;内轴与手柄通过第一销钉连接。本实用新型设置有钨镍铁屏蔽罩、工具外管、内轴和手柄,钨镍铁屏蔽罩采用圆柱体结构,圆柱体底部设计有足以屏蔽放射源伽马射线的厚度,大大减小了操作人员在抓源过程中被照射造成的人身伤害;内轴与工具头通过螺纹连接。本实用新型设置有工具头,工具头上兼容有螺纹头和六方头两个功能,避免了装卸源时频繁调换装卸源工具的方向,提高装卸源速度,减少装卸源时间。
- 一种钻具接头防断预警方法-201910401044.8
- 陈锋;王文昌;狄勤丰;李宁;狄锐 - 上海大学
- 2019-05-15 - 2019-11-01 - E21B47/00
- 本发明提供一种钻具接头防断预警方法,本方法基于实际井眼轨迹和录井仪实时显示的大钩载荷、地面扭矩信息确定全井钻柱的受力特征,得到各井段钻具接头承受的轴向力、扭矩等信息,结合复杂载荷条件下钻具接头极限工作扭矩图版,快速确定并实时显示各井段钻具接头的工作状态(安全、警报、不安全),其中任何一个接头工作状态处于警报或不安全状态时,系统都将高亮预警,提示操作人员调整钻井参数。本发明可以根据钻进过程中钻柱的真实受力特征实时确定各井段钻具接头的工作状态,其对判断钻具接头所处工作状态是否安全,钻井作业参数是否需要调整有重要指导价值,对确保钻井作业安全具有十分重要的意义。
- 一种基于摩擦纳米发电机的风车式气泡速度测量传感器-201910629697.1
- 吴川;于洋;樊辰星 - 中国地质大学(武汉)
- 2019-07-12 - 2019-11-01 - E21B47/00
- 本发明提供一种基于摩擦纳米发电机的风车式气泡速度测量传感器,包括中空外壳、底板和电路板,外壳固定于底板上,底板上设有安装孔和进气孔,外壳内设支撑块、转轴、定子、转子和风车,转轴贯穿支撑块且可转动,所述转轴一端连接风车,风车竖直设置于安装孔内,且下方设有挡板,所述转轴另一端连接转子,转子设置于定子内,定子两端密封,定子内壁设有多个均匀设置的金属片,转子设有摩擦材料层,电路板分别连接所有金属片和摩擦材料层,电路板监测摩擦材料层与金属片摩擦生电频率并据此计算气泡上升速度。本发明的有益效果:通过对电信号进行检测确定摩擦生电频率,间接计算测得两相流气泡速度,传输信号简单,不存在信号失真情况。
- 一种岩屑床识别系统-201910814508.8
- 万夫磊;邓虎;陈俊斌;张继川;李雷;明显森;贾利春;刘殿琛;张林;段慕白;黄崇君 - 中国石油集团川庆钻探工程有限公司;中国石油天然气集团有限公司
- 2019-08-30 - 2019-11-01 - E21B47/00
- 本发明提供了一种岩屑床识别系统,所述系统包括岩屑床识别装置、信号传输装置、信号解码识别装置以及显示装置,其中,所述岩屑床识别装置设置于钻柱上,用于采集岩屑床信息数据,利用编码规则对信息数据进行编码,得到编码结果;所述信号传输装置接收编码结果,并将编码结果传输至信号解码识别装置;所述信号解码识别装置设置于地面能够接收编码结果,并根据所述编码规则对编码结果进行解码识别以得到解码识别结果;所述显示装置接收解码识别结果,并根据解码识别结果显示岩屑床模拟图。本发明的岩屑床识别系统能够实现岩屑床的实时检测、实时处理,避免了钻柱长时间停转的情况,提高了钻进的工作效率。
- 一种测井仪器用电机及测井仪器用液压动力系统-201920141455.3
- 郝桂青;周明高;冯永仁;陈永超;李健飞;李先达;张建勇;焦明;翟亮;于观成 - 中国海洋石油集团有限公司;中海油田服务股份有限公司
- 2019-01-25 - 2019-11-01 - E21B47/00
- 本实用新型公开了一种测井仪器用电机及测井仪器用液压动力系统,该测井仪器用电机包括电机本体,所述电机本体上设有第一输出轴和第二输出轴,所述第一输出轴和第二输出轴分别连接有第一液压泵和第二液压泵,所述第一液压泵与所述第二液压泵的排量不同;本实用新型扩大了液压泵抽速度的范围,可以适应从超低渗到高渗地层宽范围的各种抽吸速度。
- 一种矿井筒监测装置-201920239947.6
- 付强;韩冰;侯韩芳;杨利飞;李晶;张敬娟 - 中国标准化研究院
- 2019-02-25 - 2019-11-01 - E21B47/00
- 本实用新型公开了一种矿井筒监测装置,属于井下监测领域。矿井筒的内壁上沿轴向方向间隔开设有多圈环形卸压槽,该矿井筒监测装置包括:位于环形卸压槽内部的环形传力介质,环形传力介质的轴向高度小于环形泄压槽的轴向高度,以在两者之间形成环形安装槽;沿圆周方向间隔布设于环形安装槽的壁上的多个光纤光栅应变传感器;位于矿井筒外部,且与光纤光栅应变传感器连接的解调器;位于矿井筒外部,且通过电缆与解调器连接的数据采集仪。该装置可对矿井筒实现自动监测,简单且及时,通过环形传力介质及光纤光栅应变传感器,对监测环境的适应性强,抗干扰能力强,能实时且准确获取整个矿井筒井壁岩体的受力及变形情况,监测数据多样化。
- 一种模拟水力压裂裂缝真实形态的人造岩样制作方法-201810203410.4
- 陈迟;赖杰;郭建春;黄楚淏;黎俊峰;段华 - 西南石油大学
- 2018-03-13 - 2019-10-29 - E21B47/00
- 本发明公开了一种模拟水力压裂裂缝真实形态的人造岩样制作方法,利用油气储层段的井下岩心或者同层位露头岩石制作原始方形岩板;利用岩板劈裂装置沿长度方向劈裂岩板,并用三维激光扫描仪获取劈裂后岩样表面粗糙形貌数据;计算劈裂后岩样表面粗糙度系数,并根据粗糙度系数选取一对最能代表该储层水力压裂裂缝表面形貌的劈裂后岩样;依据表面粗糙形貌数据用3D打印机制作人造岩样制样模具;并依据该储层段岩石矿物组分配制人造岩样制作材料,压制形成模拟水力压裂裂缝真实形态的人造岩样。本发明的制作方法原理简单,所用设备加工制作方便,并能够批量制作与储层岩石矿物组分一致、表面粗糙形貌真实且统一的岩样,便于进行实验。
- 基于高温高压粘度计读数预测的井筒流体流变特性方法-201810329910.2
- 周号博;王果;范红康;孙明光;刘劲歌 - 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
- 2018-04-13 - 2019-10-29 - E21B47/00
- 本发明公开了一种基于高温高压粘度计读数预测井筒流体流变特性的方法,该方法基于一组高温高压测试数据确定不同转速对应的读数在高温高压下的预测模型,在获取井筒压力、温度分布情况后可以预测得到各转速对应的读数在井筒内的分布规律,随后即可根据优选的流变模型计算整个井筒内的流变参数分布规律。该方法容易实现,且不受流变模型选择限制,适用于所有的常用流变模型,可快速得到钻井液井筒内流变参数分布规律,能够满足高温高油气井流变参数计算分析的要求。
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