专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种煤层气井解堵性二次方法-CN201310263985.2在审
  • 邹志钢;李仰民;李梦溪;王立龙 - 中国石油天然气股份有限公司
  • 2013-06-28 - 2014-12-31 - E21B43/26
  • 循环:车将液由液罐车打到车再返回液罐车;试:关闭井口闸门,对地面高压管汇进行憋:试合格后,车向井内注入液,使井底压力迅速升高,当井底压力超过地层破裂压力时,地层形成裂缝;加砂:车将携砂液注入裂缝,使裂缝继续向前延伸并将砂铺入裂缝;测降:打开压力表,测降90分钟;放后关井。通过对液的组分配比、注排量、石英砂的组分配比、以及液的注入方式进行增产改造,有效解决煤层气井生产过程中由于裂缝的闭合、气井产出过程中煤粉产出物对裂缝的堵塞等原因造成产量下降的问题。
  • 一种煤层气井解堵性二次方法
  • [实用新型]液压系统驱动的及作业机械-CN202320108166.X有效
  • 刘永艳 - 三一能源装备有限公司
  • 2023-02-03 - 2023-04-25 - F04B9/105
  • 本实用新型属于油气开采设备技术领域,具体涉及一种液压系统驱动的及作业机械,液压系统驱动的包括:驱动、液压油缸和,驱动的吸油口和油箱连通,驱动的出油口和液压油缸连接,且驱动和液压油缸的数量一一对应,用于驱动液压油缸运动,液压油缸的活塞杆的伸出端和连接。作业机械包括应用上述液压系统驱动的。为了解决的液压系统管路复杂且同步性要求高的问题,本实用新型采用单个驱动驱动液压油缸的模式,简化了管路设计,同时采用本的作业机械结构简单。
  • 液压系统驱动压裂泵作业机械
  • [发明专利]一种大功率液压驱动压-CN201410138264.3有效
  • 梁政;何虹钢;王亚雄;叶哲伟;赵勇;杜锦程 - 西南石油大学
  • 2014-04-08 - 2014-06-25 - F04B9/10
  • 本发明涉及一种大功率液压驱动压,能够满足大功率作业的要求,能解决压裂车组因为车辆过多而在井场难于布置的问题,同时能够解决使用寿命过短及单车与单桥重量超过国家标准的问题。其技术方案:缸和油缸串联,油缸两端布置缸;油缸两端连接阀箱B和阀箱C,阀箱B和阀箱C液压管连接到液压系统的换向总成;缸端部安装阀箱A和阀箱D,阀箱A和阀箱D进口通过管线连接到液进口,阀箱A和阀箱D出口通过管线连接到液出口;阀箱A和阀箱C拉杆连接,阀箱B和阀箱D拉杆连接。本发明能将单台车功率提高4~7倍;通过增加的冲程长度来减小冲次,从而延长使用寿命。
  • 一种大功率液压驱动压裂泵
  • [发明专利]一种大功率液压驱动压系统-CN201310700277.0无效
  • 梁政;何虹钢;叶哲伟;赵勇;张杰;李双双;杜锦程;郭全;袁冲 - 西南石油大学
  • 2013-12-19 - 2014-03-19 - F04B9/109
  • 本发明涉及一种大功率液压驱动压系统,能够满足大型高流量高压力的要求,同时能解决压裂车组因车辆过多在井场布置困难的问题。其技术方案:缸和动力油缸串联,并用螺栓连接;柱塞安装于缸和动力油缸内;缸连接液进口管汇和液出口管汇;动力油缸进排液口连接到换向总成,换向总成连接进油管和回油管;进油管连接到液压油泵,回油管连接到冷却器入口,冷却器出口与油箱液压管线连接;油箱和液压油泵液压管线连接;液压油泵通过传动箱与发动机连接。本发明能将单台车功率和排量提高4~7倍,从而减少车台数。冷却器、油箱、发动机和液压油泵可以设置在井场外,有利于压裂车组在井场内的布置。
  • 一种大功率液压驱动压裂泵系统
  • [实用新型]油田智能混配添液装置-CN201920849688.9有效
  • 冯志强;刘定斌;于锋;于坤;冯赫青 - 北京金圣奥能源技术有限公司
  • 2019-06-06 - 2020-04-14 - E21B43/26
  • 本实用新型公开了一种油田智能混配添液装置,包括:电源、补液、储液罐、计量、PLC控制器及流量计;其中电源为油田智能混配添液装置提供运行电力;补液通过管路与储液罐连接,以将助剂泵入储液罐内;储液罐通过管路与计量连接;计量信号连接PLC控制器且通过管路连接搅拌池,以将储液罐内的助剂定量泵入搅拌池;流量计安装于搅拌池的基液输入端且与PLC控制器信号连接,以将基液输入端输入的基液的流量监测信号传输至PLC控制器;PLC控制器根据接收到的流量监测信号控制计量泵入至搅拌池的助剂的流量;据此,可有效解决助剂添加效率低、不精准的问题,并可减少人工操作的不可控因素,从而降低压施工难度。
  • 油田压裂用智能混配添液泵装置
  • [发明专利]一种组排量分配方法-CN202211670859.4有效
  • 余俊勇;董方正 - 四川宏华电气有限责任公司
  • 2022-12-26 - 2023-03-10 - F04B49/00
  • 本发明公开了一种组排量分配方法,包括以下步骤:S1、根据施工排量将组中的进行编号,并设定压参数;S2、基于设定的参数,根据给定排量设置组中排量,并根据排量启动压,完成组排量分配。本发明提供的一种组排量分配方法,根据施工工艺阶段对施工排量的不同需求,实现了按需启动和按优先级启动,同时在各施工工艺阶段按实际工作能力权重进行排量分配,模拟了人工控制运行的施工过程
  • 一种压裂泵泵组排量分配方法
  • [发明专利]一种控制方法及系统-CN202280002682.2有效
  • 毛竹青;邢海平;李守哲;李亮;刘凯深 - 烟台杰瑞石油装备技术有限公司
  • 2022-06-24 - 2023-08-18 - E21B43/26
  • 一种控制方法,该控制方法应用于系统,系统包括多个组,方法包括:首先,获取总需求排量;其次,根据总需求排量和多个组的优先级,启动第一组;再次,根据第一组的实际排量和第一组对应的排量阈值,调整第一组的运行参数,以使所述第一组的实际排量为作业排量,所述作业排量为所述排量阈值的f1倍;然后,若第一组的作业排量小于总需求排量,启动第二组,多个组包括第一组和第二组,第二组的优先级低于第一组的优先级。
  • 一种控制方法系统
  • [发明专利]一种低渗透地层脉冲压增渗方法-CN202310598644.4在审
  • 谢添;顾军;王涛;贾玉宝;崔壮 - 上海金泰工程机械有限公司
  • 2023-05-25 - 2023-09-08 - E21B43/267
  • 本发明是一种低渗透地层脉冲压增渗方法,其特征是:包括检测感知模块、控制模块、靶向钻孔模块、组‑混合‑转换模块和工具模块;检测感知模块将检测的信号输送给控制模块,控制模块发送信号给靶向钻孔模块,将工具模块的钻头直推到污染物地层,组‑混合‑转换模块通过多种药剂加药配药装置的加药将配置好的基液和药剂输送到混砂装置中和支撑剂充分混合配置所需的液;混砂装置的出口与液体的进口相连,液体通过钻具注入土壤中,完成后将钻具提升到下一层,从而实现连续分层压。本发明针对低渗透污染地层工况,形成集“气液转换‑精准计量‑长效支撑”于一体的原位控制技术设备。
  • 一种渗透地层脉冲压裂增渗方法
  • [实用新型]一种自动补液装置-CN202220591712.5有效
  • 张世宏;丛滋森;李欣婷;郗攀;王家琦;何宏洋;唐顺 - 新疆美瑞科石油装备有限公司
  • 2022-03-17 - 2022-07-15 - F04B53/08
  • 本实用新型公开了一种自动补液装置,包括主体,所述主体的前侧设置有增压室,所述增压室的底部连通有出液管,所述增压室的右侧连通有添液管,所述主体的顶部通过螺栓连接有安装框,所述安装框的内腔设置有减震机构本实用新型通过设置液箱、电机、刮杆、滤板、盖板、加热箱、加热器、第一水泵、储水壳、导热棒、第二水泵和压力表的配合使用,具备加热和防堵的优点,解决了现有的自动补液装置不具备加热功能,在使用环境较为寒冷时,可能会使补液装置中的液冻结,不便于对液补充,不具备过滤功能,当液中存在杂质时,可能会出现堵塞现象,给使用者造成不便的问题。
  • 一种压裂泵自动补液装置
  • [发明专利]基于最优频率控制的脉冲水力方法-CN202210836136.0有效
  • 李恒;黄炳香;赵兴龙;邢岳堃;孙政 - 中国矿业大学
  • 2022-07-15 - 2023-07-14 - E21B43/26
  • 本发明公开了一种基于最优频率控制的脉冲水力方法,其步骤为,确定压管道的材质、长度、内径、壁厚。选择准备改造的岩层,计算确定岩层钻孔直径和长度,在岩层中打出钻孔。将部分管道置入钻孔内,封隔器密封。计算压力波传播速度。将管道入口端与脉冲连接,将脉冲分别与电机、溢流阀、水箱、控制器相连接。选定脉冲输出的压力波的波形。依照最优脉冲频率公式f=0.25ka/L计算最优脉冲频率,脉冲采用该频率进行注施压。确定脉冲输出的压力波的振幅,在选定的脉冲波形、频率和振幅条件下,连续注施压,对岩层持续。本方法能够大幅提高管道末端流体的压力,实现对岩层的高效
  • 基于最优频率控制脉冲水力方法

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