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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  • [实用新型]树枝状多裂缝内流动模拟实验装置-CN201521081861.3有效
  • 杨光;孟维龙;牛保伦;公培斌 - 东营市鼎晟宸宇油气科技有限公司
  • 2015-12-22 - 2016-05-18 - E21B43/267
  • 本实用新型公开了一种树枝状多裂缝内流动模拟实验装置,包括液固两相连续混配系统、树枝状多裂缝模拟系统和连接在液固两相连续混配系统与树枝状多裂缝模拟系统之间的泵注系统和闭合管理系统,树枝状多裂缝模拟系统包括模拟井筒、主裂缝、分支裂缝、密封流动换向阀和模拟出口,主裂缝和分支裂缝通过密封流动换向阀成树枝状连接,模拟出口设置在模拟井筒上,还在树枝状多裂缝模拟系统上设有控制器和与控制器相连接的数据采集器,液固两相连接混配系统包括搅拌装置、与搅拌装置相连接的自动加砂装置、与搅拌装置相连接的加热装置。本实用新型的结构简单,操作简单快捷,大大提高了测试的准确度,同时便于观察,使用稳定安全,适用性好,实用性强。
  • 树枝裂缝流动模拟实验装置
  • [发明专利]树枝状多裂缝内流动模拟实验装置及实验方法-CN201510973678.2在审
  • 杨光;孟维龙;牛保伦;公培斌 - 东营市鼎晟宸宇油气科技有限公司
  • 2015-12-22 - 2016-04-06 - E21B43/267
  • 本发明公开了一种树枝状多裂缝内流动模拟实验装置及实验方法,包括液固两相连续混配系统、树枝状多裂缝模拟系统和连接在液固两相连续混配系统与树枝状多裂缝模拟系统之间的泵注系统和闭合管理系统,树枝状多裂缝模拟系统包括模拟井筒、主裂缝、分支裂缝、密封流动换向阀和模拟出口,主裂缝和分支裂缝通过密封流动换向阀成树枝状连接,模拟出口设置在模拟井筒上,还在树枝状多裂缝模拟系统上设有控制器和与控制器相连接的数据采集器,液固两相连接混配系统包括搅拌装置、与搅拌装置相连接的自动加砂装置、与搅拌装置相连接的加热装置。本发明的结构简单,操作简单快捷,大大提高了测试的准确度,同时便于观察,使用稳定安全,适用性好,实用性强。
  • 树枝裂缝流动模拟实验装置方法
  • [发明专利]井喷无法关井情况下的地层压力确定方法-CN201310221334.7有效
  • 孙宝江;王宁;王志远;公培斌;陈永明;孙小辉;张振楠 - 中国石油大学(华东)
  • 2013-06-05 - 2013-08-14 - E21B47/06
  • 井喷无法关井情况下的地层压力确定方法。本发明涉及一种地层压力确定方法,该方法包括如下步骤:在放喷管线上加装第一压力表、第二压力表;确定井喷无法关井情况下地层压力计算所需的参数;分别调整放喷阀阀门开度为开度一、开度二、开度三,读取开度一、开度二、开度三时第一压力表、第二压力表的读数,计算开度一、开度二、开度三时的气体流量,根据开度一、开度二、开度三时的气体流量,计算开度一、开度二、开度三时的井底压力,根据开度一时的气体流量、开度二时的气体流量、开度三时的气体流量与开度一时的井底压力、开度二时的井底压力、开度三时的井底压力,计算井底地层压力。本发明可确定无法关井情况下的地层压力,为随后的压井设计与压井施工提供依据,适合现场使用。
  • 井喷无法情况地层压力确定方法
  • [发明专利]一种天然气水合物的开采方法-CN201210171680.4有效
  • 孙宝江;沈德新;高永海;李昊;王志远;侯磊;王金波;公培斌 - 中国石油大学(华东)
  • 2012-05-30 - 2012-10-03 - E21B43/22
  • 本发明公开了一种天然气水合物的开采方法,是在水合物储层中钻连通井,用筛管对水平段完井并在完井管柱中下入节流装置,从注入井中注入热水或水合物分解促进剂。开采初期,在节流装置下游产生的局部低压同注入井注入流体的热能或水合物分解促进剂的双重激励作用下,水合物分解启动,分解产生的天然气进入连通井中,随着井筒流体流动从生产井中流出;经过一段时间的开采,节流装置附近的水合物分解,在水合物储层中形成新的流动通道,增大了流体对水合物储层的作用面积,提高了传热传质效率和水合物的开采效率。随着分解的天然气不断增多,减少注入排量,使井筒内气体份额增加,压力不断降低,进而实现降压开采,提高水合物的开采效率。
  • 一种天然气水合物开采方法

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