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细粉加工设备(20-400目)

我公司自主研发的MTW欧版磨、LM立式磨等细粉加工设备,拥有多项国家专利,能够将石灰石、方解石、碳酸钙、重晶石、石膏、膨润土等物料研磨至20-400目,是您在电厂脱硫、煤粉制备、重钙加工等工业制粉领域的得力助手。

超细粉加工设备(400-3250目)

LUM超细立磨、MW环辊微粉磨吸收现代工业磨粉技术,专注于400-3250目范围内超细粉磨加工,细度可调可控,突破超细粉加工产能瓶颈,是超细粉加工领域粉磨装备的良好选择。

粗粉加工设备(0-3MM)

兼具磨粉机和破碎机性能优势,产量高、破碎比大、成品率高,在粗粉加工方面成绩斐然。

煤层气井检泵

  • 煤层气井检泵作业原因分析及治理措施 道客巴巴

    2023年11月12日  一、煤层气井检泵作业原因分析1设备故障:由于煤层气井检泵需要在煤层气井下进行作业,因此,设备故障成为检泵作业中出现问题的常见 图案背景2023年11月1日  煤层气井下泵、检泵作业技术规范 1范围 本标准规定了煤层气井下泵、检泵的设计编写,施工准备,作业程序,质量控制,资料录取及施工总结,健康、安全及环 NB/T 104252020 煤层气井下泵、检泵作业技术规范标准

  • NBT 104252020 煤层气井下泵、检泵作业技术规范pdf筑楼人

    2024年5月26日  井下泵是用于从煤层气井中抽取天然气的设备,而检泵作业则是对井下泵进行定期检查、维修或更换的活动,以保证设备的正常运行和生产效率。 该规范旨在确保 2020年10月23日  本标准规定了煤层气井下泵、检泵的设计编写,施工准备,作业程序,质量控制,资料录取及施工总结,健康、安全及环保等技术要求。 本标准适用于煤层气直 煤层气井下泵、检泵作业技术规范 (NB/T 104252020)规范网

  • 煤层气井无杆排采工艺应用与改进方向 以鄂尔多斯

    鄂尔多斯盆地东缘地区煤层气资源量巨大,现已成为我国煤层气主力产区之一。区块自开发以来,针对中浅层煤层大斜度井与水平井开展了液力无杆泵、水力射流泵、电潜泵、隔膜泵排采工艺试验,生产中发现上述4类无 2022年10月8日  试验水力射流泵后效果较好,典型井D32X3 井(图3c),是大宁−吉县区块的一口大斜度井,自开井后连续正常运行超过400 d(超出大宁−吉县区块深层煤层气井平均检泵周期722%),排采期间未修井。但同时也存在泵芯结垢较为严重,起泵芯次数较多的问题( 煤层气井无杆排采工艺应用与改进方向−以鄂尔多斯盆地东缘为

  • 煤层气井筒垢的产生机理与防垢方法r——以蜀南龙潭组煤层

    文章对蜀南龙潭组煤层气井管杆的结垢机理及防垢方法进行了研究,以期对延长煤层气井检泵周期、保障煤层气井 稳定生产提供一定的参考依据。 2.2 铁化物垢生成机理 蜀南地区煤层气组分中并不含H2S气体,因此不存在煤层气中H2S直接与油管和抽油杆中 2024年3月17日  深部煤层气井生产参数变化范围大,排采主体工艺技术边界宽,一套工艺难以满足全生命周期的需求,存在自喷与人工举升间的工艺转化,不同阶段应采取不同排采制度和排采工艺技术。32 腐蚀与结垢带来检泵周期和举升工艺优选双重挑战鄂尔多斯盆地东缘深部煤层气排采工艺技术进展与启示 参考网

  • 深层煤层气全生命周期一体化排采工艺探索−以大宁–吉县区块

    2022年10月8日  大宁–吉县区块深层煤层气试采井主体应用有杆泵举升工艺,占比93%。试采井生产半年后,大部分井的泵沉没度降低至50 m 以下,平均泵效仅15%左右,平均检泵周期345 d,明显低于同区块中浅层煤层气井检泵周期(平均782 d)。2022年1月18日  (1)煤层气井隔膜泵举升及配套工艺为无杆泵举升技术,适用于大斜度、产水量小及煤粉含量高的煤层气井。 (2)该举升及配套工艺简单,地面设备少,没有驱动装置,不需要地基,所用隔膜泵具有体积小、质量轻、长度短、泵效高、运行稳定以及节能等优点。煤层气L型井隔膜泵举升及配套技术研究*参考网

  • 煤层气井的生产管理 百度文库

    煤层气井的生产管理根据对煤层气井的诊断分析,采取对应的措施(如碰泵、检泵等)保证煤层气井 排采的稳定。一旦需要检泵,在砂面不埋煤层的情况下最好不要洗井,如必须洗井,最好用煤层产出的水,这样可防止煤层污染。另外,尽量缩短检泵 2024年5月26日  井下泵是用于从煤层气井中抽取天然气的设备,而检泵作业则是对井下泵进行定期检查、维修或更换的活动,以保证设备的正常运行和生产效率。 该规范旨在确保井下泵的运行安全,提高作业效率,防止环境污染,并对作业过程中的风险进行有效控制。 具体 NBT 104252020 煤层气井下泵、检泵作业技术规范pdf筑楼人

  • 新型排采泵在延川南深层煤层气井的改进及应用

    2023年1月30日  2022年,新型排采泵在延川南煤层气田开展了2口井现场应用,实施后没有发生固定阀失效和煤粉卡泵,措施井平均检泵周期延长285 d。 现场试验表明:新型排采泵具有正常排水采气和通过洗井将煤粉从泵中排出双重功能,为延川南煤层气田防煤粉工艺提供了一种新的技术支持。2016年10月13日  Vol.44 No.5 CoalScienceMay2016 无杆泵排采技术在沁水煤层气田的应用(中国石油华北油田山西煤层气分公司,山西晋城 )要:针对有杆举升工艺在大斜度煤层气井排采中无法应用的问题,提出了无杆管式泵和射流泵无杆举升工艺技术,并在沁水煤层气田进行了应用;2种工艺均采取中心管的管柱 无杆泵排采技术在沁水煤层气田的应用 豆丁网

  • 基于超级分子膜的煤层气井控煤粉方法

    2021年1月25日  通过实验研究超级分子膜(SMF)试剂控制煤粉 效果,为煤粉治理提供新的方法途径。 1 井筒卡泵临界产水量确定 在煤层气井开发过程中,不同粒径的煤粉一 直处于沉降过程,粒径越大则沉降越快。 当排采 速度较低,低于井筒中煤粉的沉降速度时,大部分 粒径 2011年1月4日  222修井检泵费用 煤层气井的排采费用还包括修井检泵费。根据目前的排采经验,每口井平均每56个月需修井检泵一次,作业时需占用一台修井机、一台水泥泵车及水罐车等,因此修井检泵费用占煤层气井排采费用的很大比例。 3煤层气井排采成本实例分析煤层气井排采成本初步分析 百度文库

  • 基于超级分子膜的煤层气井控煤粉方法

    2021年1月25日  吴英,李啸南,刘子雄,刘汝敏 (中海油田服务股份有限公司油田生产研究院,天津 ) 摘要: 针对煤层气井煤粉堵塞卡泵问题,提出利用超级分子膜(SMF)形成的三维空间网状结构阻止大颗粒煤粉运移来进行煤层气井控煤粉的方法。 以沁水盆地3 号煤为对象开展 2024年3月15日  煤层气井检泵作业原因分析及治理措施目录目录02煤层气井检泵作业原因分析01点击此处添加目录标题03煤层气井检泵作业治理措施05煤层气井检泵作业治理措施的未来展望04煤层气井检泵作业治理措施的改进建议06结论01添加章节标题02煤层气井检泵作业原因分析煤层气井生产过程中出现的问题检泵 煤层气井检泵作业原因分析及治理措施 豆丁网

  • 沁水盆地南部煤层气井支撑剂回流原因 分析及治理措施探讨

    2018年9月20日  第2 期 沁水盆地南部煤层气井支撑剂回流原因分析及治理措施探讨21 NVýqdp­g R Q chinacaj 同时,导致近井地带支撑能力下降,渗透性有所降 低,导致产气量低于正常井。 HD03 井(图4) 煤层埋深597 5m,为加快降 液速度,及早形成稳定气流,采取了高强度排采 2024年5月29日  四川筠连地区高阶煤煤层气井解堵技术及应用(中国石油股份有限公司浙江油田西南采气厂,四川宜宾)四川筠连地区乐平组煤层为低孔、低渗的高阶煤储层。部分煤层气井在四川筠连地区高阶煤煤层气井解堵技术及应用 豆丁网

  • 煤层气井无杆排采工艺应用与改进方向 以鄂尔多斯

    鄂尔多斯盆地东缘地区煤层气资源量巨大,现已成为我国煤层气主力产区之一。区块自开发以来,针对中浅层煤层大斜度井与水平井开展了液力无杆泵、水力射流泵、电潜泵、隔膜泵排采工艺试验,生产中发现上述4类无 2022年10月8日  试验水力射流泵后效果较好,典型井D32X3 井(图3c),是大宁−吉县区块的一口大斜度井,自开井后连续正常运行超过400 d(超出大宁−吉县区块深层煤层气井平均检泵周期722%),排采期间未修井。但同时也存在泵芯结垢较为严重,起泵芯次数较多的问题( 煤层气井无杆排采工艺应用与改进方向−以鄂尔多斯盆地东缘为

  • 煤层气井筒垢的产生机理与防垢方法r——以蜀南龙潭组煤层

    文章对蜀南龙潭组煤层气井管杆的结垢机理及防垢方法进行了研究,以期对延长煤层气井检泵周期、保障煤层气井 稳定生产提供一定的参考依据。 2.2 铁化物垢生成机理 蜀南地区煤层气组分中并不含H2S气体,因此不存在煤层气中H2S直接与油管和抽油杆中 2024年3月17日  深部煤层气井生产参数变化范围大,排采主体工艺技术边界宽,一套工艺难以满足全生命周期的需求,存在自喷与人工举升间的工艺转化,不同阶段应采取不同排采制度和排采工艺技术。32 腐蚀与结垢带来检泵周期和举升工艺优选双重挑战鄂尔多斯盆地东缘深部煤层气排采工艺技术进展与启示 参考网