序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 一种新型桥梁装置 CN201710693525.1 2017-08-14 CN107386958A 2017-11-24 朱国新
发明公开了一种新型桥梁装置,包括基体以及安装在基体顶部的储液箱,储液箱正下方的基体底部内设有容槽,容槽顶部固定设置有上下延展设置的输液管,输液管底部延展段伸进容槽内,容槽下侧的左右两侧相对设有导滑槽,左右两侧导滑槽之间的容槽内设有向左右两侧延展设置的滑板,滑板左右两侧延展尾端分别伸进左右两侧导滑槽内,左右两侧导滑槽内均设有与滑板螺旋纹配合连接且上下延展设置的第一螺旋杆,第一螺旋杆顶端与第一电动机配合连接,容槽内的滑板旋转配合连接上下延展设置的钻孔旋转杆;本发明结构简单,操作方便,提高了工作效率以及冲洗效率,减少劳动。
2 一种废弃钻井液的处理方法及其装置 CN201710719140.8 2017-08-21 CN107327282A 2017-11-07 陈景新; 闵庆新; 孔炯炯; 曹利军; 王杰荣; 李强军; 杨令; 姚广伟; 付园园
发明公开了一种废弃钻井液的处理方法及其装置,处理方法为:向废弃钻井液中加入20%~5倍的破胶剂,混合搅拌,入离心机中进行固液分离;固液分离后的固相物料和液相物料分别进行处理,回收破胶剂循环利用;其中破胶剂为沸点低于100℃的有机溶剂。其处理装置包括搅拌罐、混合液输送泵、离心机、冷凝装置、蒸发装置、干燥装置。本发明提供一种固液分离效果好、能量消耗低、处理后的固相或液相可完全回用或排放的废弃钻井液的无害化处理方法和设备。
3 用于压裂作业的添加剂的制备中心和使用该制备中心的水力压裂过程 CN201310314436.3 2013-07-24 CN103628852B 2017-05-10 R·匹驰; P·尼克尔斯
发明提供了一种紧凑的且可运输的制备中心,能够用于气田或油田的压裂作业,能计量出并溶解两种不同的粉末状聚合物,包括:两个气动装置,分别提供有用于两种独立的聚合物的两个储料斗(1、2);用于供应和计量的两个装置,用于将分别源自两储料斗的聚合物供应并计量到用于通过研磨而分散的设备(11),也称为PSU;用于聚合物的化和溶解的两系列罐(12、13),罐连接到分散和研磨设备(11);两个正位移真空(14、15),用于计量各自源自两系列的水化和溶解罐(12、13)的两种溶液且目的是提供混合器(26),混合器本身连接到高压注射泵(20)。提供了使用制备中心的压裂方法。能够计量来自共同中心的多种添加剂。
4 用于修井的设备和方法 CN201380073827.9 2013-12-19 CN105008033B 2017-03-08 K·A·霍奇森; S·布拉克; P·U·奈尔; D·伊登; W·T·休伊; D·E·汉斯莱; O·克莱克
公开一种掺合器设备,其具有底盘、位于所述底盘上的混合器以及位于所述底盘上的传送。所述混合器具有限定出第一混合器入口、第二混合器入口以及混合器出口的混合器外壳。所述第一混合器入口接收液体组分并且所述第二混合器入口接收干组分。所述混合器加压所述外壳内的至少所述液体组分并且在高于流体静压的第一压下通过所述混合器出口排出所述液体组分。所述传送泵具有限定出泵入口、泵出口的泵外壳,并且不包括被配置用于通过重力供给接收干组分的入口。所述传送泵通过所述泵入口接收所述液体组分、加压所述泵外壳内的所述液体组分并且在高于流体静压的第二压力下通过所述泵出口排出所述液体组分。
5 减小摩擦的完井液 CN201280015486.5 2012-03-22 CN103717700B 2016-08-17 杰里·W·诺勒斯; 亚历克斯·杰森·瓦特斯
公开了一种用于减小管件,例如套管中的连续油管之间的摩擦的方法。所述方法包括在油中混合选定表面活性剂及特氟纶粒子,然后将油加入中并将混合物向下送到油管的步骤。所述混合物在套管内部的连续油管钻孔方面尤其有效。还已经发现制剂可减小金属表面上的腐蚀
6 一种含油钻屑微波处理工艺 CN201610005688.1 2016-01-05 CN105672918A 2016-06-15 冯春宇; 朱奇; 刘国昊
发明提供一种含油钻屑微波处理工艺,其处理步骤有:根据含油钻屑的含质量分数,向含油钻屑中加入水;根据含油钻屑的含液质量分数,向含油钻屑中加入干沙;将加入干沙和水的含油钻屑加入到搅拌器中,使含油钻屑、干沙、水混合均匀;将混合均匀后的含油钻屑送到传送带上,向传送带所在的密封箱通入氮气;混合后的含油钻屑在传动带上时,打开微波发生器,微波对混合后的含油钻屑加热作用;流动的氮气将油蒸汽和水蒸汽带入到冷凝器,在冷凝器中,油蒸汽和水蒸汽冷却变成液体;微波处理后的含油钻屑经过传送带输送进入收集箱后。本发明具有如下优点:1、整个处理过程中不产生对环境有害的物质;2、处理完的产生油可以重新回收利用
7 井眼流体中的固体 CN201480054957.2 2014-10-03 CN105637172A 2016-06-01 大卫·罗伯特·埃文·思诺威尔; 保罗·韦; 约翰·库克; 路易丝·贝利; 格克蒂尔克·通奇; 伊丽莎白·艾丽斯·吉尔克里斯特·杰米; 沃尔特·奥尔德雷德
一种用在井眼中的流体,该流体包含悬浮的通过增材制造工艺而制造的固态物体。根据数字设计而将液态合成物固化在工作区中的一系列选定位置处的增材处理允许能够制造大范围的多种形状。该流体可以是钻井流体或者在泥灌浆之前使用的井眼处理流体,并且物体可能与其他固体结合一起用于阻挡流体漏失到井眼周围的地层中的裂缝中。
8 测量不同粘度下超临界二压裂液节流系数的装置 CN201510641282.8 2015-09-30 CN105353084A 2016-02-24 王金堂; 孙宝江; 刘云; 王志远; 李昊; 张剑波
发明属于非常规油气开采技术领域,具体地,涉及一种测量不同粘度下超临界二压裂液节流系数的装置。测量不同粘度下超临界二氧化碳压裂液节流系数的装置,包括:超临界二氧化碳压裂液节流系数测量系统和超临界二氧化碳压裂液粘度调节装置;超临界二氧化碳压裂液节流系数测量系统确定高温高压超临界二氧化碳压裂液的节流系数,超临界二氧化碳压裂液粘度调节装置确定高温高压超临界二氧化碳压裂液的粘度。本发明能够实现较大压温度范围内超临界二氧化碳压裂液节流系数的测量,可得到不同粘度下超临界二氧化碳压裂液的节流效应规律;装置操作简单,方法易于实施,可行性高;测量方法科学,能够实现较高精度的参数测量。
9 使用直接支撑剂喷射输送流体的设备及方法 CN201380071902.8 2013-11-04 CN104937210A 2015-09-23 S.D.桑博恩; J.P.莫茨黑姆; T.E.P.维斯滕多夫
一种用于使用直接喷射将流体混合物输送至混合设备的设备及方法。设备100包括构造成将支撑剂材料容纳在其中并且将环境压下的支撑剂输出流输出至固体进料组件104的支撑剂储存容器102。设备还包括构造成将压裂流体容纳在其中并且输出压裂流体混合压力下的压裂流体输出流的压裂流体储存容器128。固体进料泵组件104构造成将压裂流体混合压力下的支撑剂输出流输出至混合设备124。混合设备124构造成输出压裂流体混合压力下的支撑剂和压裂流体的流体混合物。混合设备124联接于高压泵组件142,并且构造成在喷射压力下将其中的流体混合物输送至下游构件。
10 SW钻井液快速化配制装置 CN201510071114.X 2015-02-07 CN104712272A 2015-06-17 孙泽义; 王大国
发明涉及钻井技术领域,特别是指一种SW钻井液快速化配制装置,包括呈圆柱体结构的罐体、设于罐体外侧的喷射主管和设于罐体底部的底部吸入管,所述罐体轴心处设有中心吸入管,所述中心吸入管上沿轴线均匀分布有若干吸入嘴,所述喷射主管上分布若干喷射支管,所述喷射支管延伸至罐体内,所述喷射支管上设有喷嘴,所述喷射主管上设有助喷管,所述助喷管延伸至罐体内。
11 流体的混合方法及系统 CN201280067474.7 2012-11-16 CN104053496A 2014-09-17 C·劳德; D·克内佩尔; G·M·洛根
一种用于混合流体的系统包括:至少两个容器,与所述至少两个压力容器中的至少一个流体连通的配料斗,与所述配料斗流体连通的混合器以及与所述混合器流体连通的流体管路。一种混合流体的自动方法包括:测量钻机流体系统中的流体的特性;将内容物从钻机存储容器传输至配料斗;将内容物从所述配料斗传输至混合器;基于测量的特性,确定要加入钻机流体系统中的流体流的内容物的量;以及将确定量的内容物在混合器中与来自钻机流体系统的流体流相混合。
12 采油期间减少采出液中的硫化物 CN201280042742.X 2012-06-28 CN103764949A 2014-04-30 A.W.阿索普; S.C.贾克森; R.D.费尔龙
发明提供了用于处理油层中的生产井中的采出液以降低采出液中硫化物的量的方法。用被添加至井套管性溶液中的硝酸根离子和/或亚硝酸根离子或无机化剂处理所述采出液。
13 使用溶性聚合物的用于提高油回收的设施及使用该设施的方法 CN200880110892.3 2008-03-25 CN101835871B 2013-06-12 雷内·皮赫; 菲利普·热罗尼莫
用于提高油回收的设施,其顺次地包括:聚合物存储料斗(1);研磨装置(3),包括用于研磨和排出已分散的聚合物的腔室(16)和位于腔室的全部或一部分周边上的由副回路(23)供给的环(22),所述腔室包括转子(17)和定子(20),所述环与腔室(16)连通以便在定子(20)的刀片(21)上喷洒加压水;用于已分散的聚合物的溶解/熟化槽(6);用于将加压聚合物溶液输送到运送有注射水的管线中的(5),以便将混合物(聚合物+注射水)引入到井(P)中。使用该设施的方法。
14 优化混合过程的方法和装置 CN200680034430.9 2006-06-29 CN101309744B 2012-12-05 约珥·尤都
发明披露了一种用于混合液体材料和固体材料的系统,所述系统包括:i)基本单元(22′),该基本单元用于液体材料和固体材料;ii)液体材料源(21);(iii)固体材料源(200);iv)液态/固态混合物输出装置(23);和v)注入单元(20),该注入单元被连接到液体材料源和固体材料源,所述注入单元将所述液体材料和所述固体材料注入基本单元中;vi)分离和提取单元(24),该分离和提取单元同时分离来自液体材料和固体材料的混合的剩余气体,并从基本单元提取所述剩余气体。本发明还提供了一种用于混合液体材料和固体材料的方法,所述方法包括如下步骤:i)混合液体材料和固体材料以形成液态/固态泥浆;ii)同时从所述液态/固态泥浆分离和提取来自液体材料和固体材料的混合的剩余气体;和iii)从所述液态/固态泥浆提取基本上无气体的液体/固体材料。
15 混合设备及其使用方法 CN200980123057.8 2009-06-12 CN102084083A 2011-06-01 J·K·沃什胡什; T·梅尔哈斯
描述了一种混合用于石油钻井的钻孔中的钻井流体的添加剂的设备(1)和方法。该设备(1)包括:混合腔(3),钻井流体的入口管线(5)、钻井流体的出口管线(7)以及添加剂的至少一个配料装置(9,9`)与之流体地连接,配料装置(9,9`)布置来将添加剂从容器(11,11`)供应至混合腔(3)以及在混合腔(3)和容器(11,11`)之间形成压密闭的阻隔;以及布置于混合腔(3)下游的送装置(13),其布置来抽吸添加剂穿过混合腔(3)。
16 使用溶性聚合物进行三次采油的设备及其实施方法 CN200880110883.4 2008-03-25 CN101821355A 2010-09-01 勒内·皮希; 菲利普·热罗尼莫
一种用于三次采油的设备,依次包括:聚合物储料斗(1)、研磨装置(3)、加压注射(5),所述研磨装置(3)包括:包括转子(17)和定子(20)的用于研磨和排出经分散聚合物的室(16),在所述室的全部或部分外周上的通过二次线路(22)进料的环(22),所述环与室(16)连通以将加压水喷到定子(20)的刀片(21)上。实施所述设备的方法。
17 CO2压裂系统和使用方法 CN201380071915.5 2013-11-08 CN104937211B 2017-06-27 V.V.利相斯基; S.D.桑博恩; A.J.戈顿
一种包括CO2取回系统的用于输送增稠的流体混合物的设备和方法。该设备包括支撑剂储存容器(102)和压裂流体储存容器(126),它们对混合设备(124)提供支撑剂材料(106)和压裂流体的连续供应。混合设备(124)构造为对高压组件(142)输出和输送处于或高于压裂流体掺混压的支撑剂、压裂流体和增稠剂的增稠的流体混合物。高压泵组件(142)构造为在注射压力下对一个或更多个下游构件输送高压增稠的流体混合物。设备包括CO2取回系统,CO2取回系统构造为从一个或更多个下游构件和/或其他CO2输出源取回排放流,并对压裂流体储存容器(126)提供提纯和液化的CO2流体流。设备构造为用于连续的操作。
18 用于在压裂处理中提供支撑剂段塞的方法 CN201080068110.1 2010-05-17 CN103003521B 2016-10-12 安纳托里·弗拉基米洛维奇·梅德维杰夫; 奥列格·奥列格维奇·梅德维杰夫; 亚历山大·瓦切斯拉沃维奇·米哈伊洛沃; 克里斯托弗·弗里德; 科瑞苏·库瑞特·布图拉; 约翰·拉塞克; 厄尼·布朗; 克鲁普斯基·米凯络维奇·利雅普诺夫
通过不同方法实现在从形成在地下岩层中的井眼开始延伸的裂缝中形成支撑剂充填层。所述方法涉及在高于所述地层的压裂压的压力下在引入所述井眼的力压裂流体内提供多个隔开的支撑剂段塞。
19 测量不同粘度下超临界二压裂液节流系数的装置 CN201510641282.8 2015-09-30 CN105353084B 2016-09-07 王金堂; 孙宝江; 刘云; 王志远; 李昊; 张剑波
发明属于非常规油气开采技术领域,具体地,涉及一种测量不同粘度下超临界二压裂液节流系数的装置。测量不同粘度下超临界二氧化碳压裂液节流系数的装置,包括:超临界二氧化碳压裂液节流系数测量系统和超临界二氧化碳压裂液粘度调节装置;超临界二氧化碳压裂液节流系数测量系统确定高温高压超临界二氧化碳压裂液的节流系数,超临界二氧化碳压裂液粘度调节装置确定高温高压超临界二氧化碳压裂液的粘度。本发明能够实现较大压温度范围内超临界二氧化碳压裂液节流系数的测量,可得到不同粘度下超临界二氧化碳压裂液的节流效应规律;装置操作简单,方法易于实施,可行性高;测量方法科学,能够实现较高精度的参数测量。
20 适合于大型压裂操作的改进的聚合物溶解设备 CN201310056561.9 2013-02-21 CN103381339B 2016-05-04 P·尼科尔斯; M·邦德
发明公开了一种可以用于气体或油田的压裂操作的、改进的、紧凑的并且可运输的设备,所述设备的特征在于它依次包括:一个用于储存粉末形态的聚合物的贮仓,一个聚合物计量装置的进料斗,一个用于将该粉末聚合物计量排出的装置,一个用于分散并且研磨该聚合物的装置,至少两个用于将分散的聚合物进行解并且溶解的箱体,至少两个容积式,该两个容积式泵使在该混合器中得到的该聚合物溶液能够注入并且计量以用于供应给该高压压裂泵。
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