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气举阀 读音 qì jǚ fá
采用气压举升,是现代采油过程中经济效益最好的采油方法,气举可以不受油井深度的限制,注入气可以自上而下逐次通过各级气举阀深入液体内,使油管底部以上的液体重量变轻,并降低对油层的回压,从而保证油井顺利连续生产。
技术性能:
1、工作温度:可耐30℃-120℃
2、波纹管内充气压力:8.0-10.0MPa
3、波纹管外承受最大工作压力:45-50MPa
阀板、阀座 阀杆属于内件,一般内件材质不低于阀体材质。材质一般有球铁,碳钢,不锈钢等
气动角座阀、气体阀门、衬氟阀门、闸阀、蝶阀、球阀、底阀、清管阀、截止阀、止回阀、针型阀上海圣虹阀门
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不一样。前者的管理目标是阀前的设备或管道,快速地进行降低压力的过程。后者的管理目标在阀出口的压力低于阀前为控制目标。比如自力式的压力调节阀就有阀前压力控制型K型(泄压型);阀后压力控制型B型(减压型...
新型气举阀保温式工作筒
本文介绍了新型气举工作筒的结构以及制造过程。解决了现有技术中存在的隔热效果差,热量散失多,极易对套管产生严重损害,影响油井安全生产的问题,可广泛用于稠油注气井采油作业中。
气举阀气举排液技术研究
气举排液是一种常用的气井排液采气工艺,不但适用于低产气井的辅助排液采气,而且还适用于各种类型积液停产气井的诱喷排液复产。介绍了气举阀的工作原理及类型,建立了气举阀特性数学模型,并对其检测、调试技术及排液管柱结构进行了研究。气举阀排液技术因其安全、高效而在油田得到推广应用,该技术具有良好的经济效益和社会效益。
《石油名词》第一版。
1994年,经全国科学技术名词审定委员会审定发布。
1、采用井下油气分离器(气锚)与井口套管放气阔配套技术。减少进入泵内的游离气体量。
气液比是影响抽油泵充满系数最重要的因素之一。现在各油田都已普遍采用井下油气分离器和井口套管定压放气阀配套技术,以降低进入抽油泵的游离气体,提高充满系数。
2、降低泵出口压力。减少余隙内游离气体存留量,提高泵充满系数。
新疆石油管理局采油二厂的技术人员曾将气举阀移植到抽油管柱上,将套管内的高压游离气体导入油管内进行辅助气举。减轻了油管内的液柱重量,降低了泵出口压力。其结构和工作原理与气举阀基本一致。在放气阀处当套管内气体压力大于油管内液体压力时。放气阀开启,套管内气体进入油管。当套管内气体压力等于或小于油管内液体压力时,放气阀关闭。
另一种应用较广泛的降低泵出口压力的工具是环形阀。它安装在泵出口上方,并紧靠泵出口。当抽油泵开始下行时,依靠特制拉杆的带动阀迅速关闭。将上部油管与泵出口隔开,使出口压力可很快下降,游动阀能立即开启、减少了气体对抽油泵的影响。
3、采用抽油泵增压补偿器增加泵入口压力,提高充满系数
如果采用提离动液面的方法来减少气体影响,就会降低地层供液能力,不利于提高抽油井产量,如果采用加大沉没度的方法来加大泵入口压力.则出口压力也会相应上升,也不能减少气体影响。
4、改进抽油泵结构,减小余隙影响
国内开发出一种抽油泵,它将抽油泵原来的球阀式游动阀改为锥阀式游动阀,依靠抽油杆的运动控制其开闭,称作锥阀式油油泵,当活塞越过上死点开始下行时,抽油杆推开游动阀,此时工作筒内压力低于油管压力、游动阀开启后。油管内经二次分离(上冲程中、工作筒内流体处于静止状态,进行第一次油气分离;下冲程中,油管内流体处于静止状态,进行第二次油气分离)的液体(内含极少量的游离气体)就必然回流进入工作筒。替出工作筒内的含气流体;活塞到达下死点时,余隙内就只剩下基本不含气体的液体。下一冲程开始后,就不会再出现余隙气体膨胀的影响,相当于抽油泵余隙为零。 2100433B