测量油井产液剖面原油含水率光学检测装置

    公开(公告)号:CN108956477B

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN201810556211.1

    申请日:2018-06-01

    Abstract: 本发明属于油田设备设备技术领域,具体涉及一种测量油井产液剖面原油含水率光学检测装置。包括光路入射装置、光路出射装置、遮盖装置、伸缩柱、线路输送管道及原油输送管道;伸缩柱包括轴柱、天线伸缩器和伸缩壁,伸缩壁和轴柱通过天线伸缩器连接;遮盖装置与原油输送管道底端连接;光路入射装置和光路出射装置位于原油输送管道内,光路入射装置顶端与线路输送管道连接;光路入射装置和光路出射装置通过与线路输送管道内连接的导线传送数据;遮盖装置采用弹性橡胶材料制成,其形状为两端锥形的中空回转体,遮盖装置顶端设有圆孔,圆孔上方的原油输送管道内固定有带有小孔的橡胶柱。该装置能够及时了解和掌握石油各产层的生产状况。

    一种改进型Fenton体系降解油田含聚污水的方法

    公开(公告)号:CN110127899A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910437424.7

    申请日:2019-05-24

    Abstract: 一种改进型Fenton体系降解油田含聚污水的方法,它涉及一种降解油田含聚污水的方法。本发明的主要目的是为了解决现有的水处理方法难以实现有效降解含聚污水,且试剂昂贵,降解不充的问题。方法:一、向油田含聚污水中加入H2O2溶液和Fe2+试剂;二、再加入抗坏血酸,再搅拌反应,得到去除聚丙烯酰胺的污水。本发明使用的改进型Fenton体系能够实现高效降解含聚污水,解决了含聚污水降解难,传统降解方式降解效率低的问题。使用本发明的方法降解油田含聚污水中聚丙烯酰胺的降解效率为85%~95%。本发明适用于降解油田含聚污水。

    测量油井产液剖面原油含水率光学检测装置

    公开(公告)号:CN108956477A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810556211.1

    申请日:2018-06-01

    CPC classification number: G01N21/17

    Abstract: 本发明属于油田设备设备技术领域,具体涉及一种测量油井产液剖面原油含水率光学检测装置。包括光路入射装置、光路出射装置、遮盖装置、伸缩柱、线路输送管道及原油输送管道;伸缩柱包括轴柱、天线伸缩器和伸缩壁,伸缩壁和轴柱通过天线伸缩器连接;遮盖装置与原油输送管道底端连接;光路入射装置和光路出射装置位于原油输送管道内,光路入射装置顶端与线路输送管道连接;光路入射装置和光路出射装置通过与线路输送管道内连接的导线传送数据;遮盖装置采用弹性橡胶材料制成,其形状为两端锥形的中空回转体,遮盖装置顶端设有圆孔,圆孔上方的原油输送管道内固定有带有小孔的橡胶柱。该装置能够及时了解和掌握石油各产层的生产状况。

    一种多元热流体组分CO2和H2O含量激光反射式检测装置

    公开(公告)号:CN108572159A

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201810478538.1

    申请日:2018-05-18

    Abstract: 一种多元热流体组分CO2和H2O含量激光反射式检测装置,涉及浓度检测装置技术领域,它包括激光发生接收模块、气体检测模块和数据采集处理模块三部分,所述的激光发生接收模块包括信号发生器、TDLAS控制器和反射激光,所述的气体检测模块包括聚焦透镜A、聚焦透镜B、聚焦透镜C、聚焦透镜D和两个气体检测室。本多元热流体组分CO2和H2O含量激光反射式检测装置以激光反射为基础,结合TDLAS技术及谐波检测技术,实现了多元热流体CO2、H2O浓度的在线检测,提高了检测的准确性,实现了检测系统小型化。

    一种用于pH值测量传感器前过滤装置

    公开(公告)号:CN105865887B

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201610354525.4

    申请日:2016-06-23

    Abstract: 一种用于pH值测量传感器前过滤装置,涉及过滤装置技术领域,它包括主管道、阀门和计算机,主管道水平方向上设有阀门A,阀门A两侧分别设有与主管道连通的管道A和管道B,管道A由上至下依次有取样口、阀门B、孔板A、滤料层和孔板B,管道A横向设有pH传感器,管道A通过阀门与管道B连通,管道B通过阀门与管道D连通,管道D从左至右依次设有流量计和阀门D,管道B竖向从上至下依次设有阀门E和阀门;管道A外壁由内至外依次包裹热电偶丝包裹层和石英棉保温层。本用于pH值测量传感器前过滤装置,实现水样pH测量过程中对pH传感器的保护,同时实现pH的长时间测量,可在任何工业环境下作业,适合大规模推广和使用。

    原油换热器快速除砂装置

    公开(公告)号:CN104654893A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201410757335.8

    申请日:2014-12-12

    Abstract: 原油换热器快速除砂装置,进砂管上设有泄砂阀,两端通过焊接方式和原油换热器的泄砂开口处及缓冲罐进口连接;泄砂管一端与缓冲罐出口连接、另一端与泥砂泵连接;进气管上设有止气阀,两端和储气罐与缓冲罐连接;出气管一端与缓冲罐焊接连接、另一端与真空泵连接;压力表外接在缓冲罐上;注水管上设有注水泵,两端和储水罐与缓冲罐连接;储水罐内设有恒温电加热管;所述缓冲罐外部设有恒温电加热带,恒温加热带设有保温层;所述进砂管、泄砂管、进气管、出气管、注水管外部均套设恒温电加热管与保温层。本发明针对原油换热器,利用原油换热器内压力及积砂的重力作用快速除砂,具有操作简便、不影响原油换热器正常工作、保持稳定换热效率的特点。

    一种基于碟式太阳能聚光加热的含油污泥热解系统

    公开(公告)号:CN118359355A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410472790.7

    申请日:2024-04-19

    Abstract: 本发明属于含油污泥处理设备技术领域,具体涉及一种基于碟式太阳能聚光加热的含油污泥热解系统,包括氮气罐、电动气阀、污泥进料车、电气控制器、熔融盐泵、储冷罐、热解反应罐、出渣打包机、储热罐、热发电机组、收集器、尾气处理器、冷凝器和碟式太阳能集热器;热解反应罐包括电机、齿轮箱、透明罐体、螺旋叶片轴、换热管、罐座、温度探测器和罐盖。熔融盐输送至热解反应罐的换热管内,熔融盐经过反应罐的加热后,被输送至储热罐内。通过太阳能提升热解反应温度,熔融盐由第熔融盐泵送入热发电机组中发电。在夜晚热解罐内的热媒熔融盐输送换热管内循环换热,为热解反应加热。降低了含油污泥的热解处理成本,提高了经济效益,节能环保。

    一种磁斥式地漏
    28.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110424521B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN201910723754.2

    申请日:2019-08-07

    Abstract: 本发明属于排水设备技术领域,具体涉及一种磁斥式地漏,包括篦子、地漏内芯、锥形磁铁、托板、固定磁铁和地漏外壳;地漏外壳座装在排水立管上,地漏内芯嵌装在地漏外壳上,篦子嵌装在地漏内芯上,地漏内芯底部设有锥形滤网;锥形滤网下方设有锥形磁铁,锥形磁铁的锥形表面上设有橡胶密封垫;固定磁铁嵌装在地漏外壳下部的圆锥面上,托板位于固定磁铁上方,其数量为三个,且均匀分布;锥形磁铁和固定磁铁的磁性相同。地漏密封性好,水封不易破坏,可有效防止管道内虫蝇和气体进出室内,同时具有便于安装和拆卸,方便清洁,排水通畅及不易堵塞的优点。

    一种磁斥式地漏
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110424521A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910723754.2

    申请日:2019-08-07

    Abstract: 本发明属于排水设备技术领域,具体涉及一种磁斥式地漏,包括篦子、地漏内芯、锥形磁铁、托板、固定磁铁和地漏外壳;地漏外壳座装在排水立管上,地漏内芯嵌装在地漏外壳上,篦子嵌装在地漏内芯上,地漏内芯底部设有锥形滤网;锥形滤网下方设有锥形磁铁,锥形磁铁的锥形表面上设有橡胶密封垫;固定磁铁嵌装在地漏外壳下部的圆锥面上,托板位于固定磁铁上方,其数量为三个,且均匀分布;锥形磁铁和固定磁铁的磁性相同。地漏密封性好,水封不易破坏,可有效防止管道内虫蝇和气体进出室内,同时具有便于安装和拆卸,方便清洁,排水通畅及不易堵塞的优点。

    一种液体介质低温环境下光学特性测量光学腔

    公开(公告)号:CN107064004B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201710428560.0

    申请日:2017-06-08

    Abstract: 一种液体介质低温环境下光学特性测量光学腔,涉及光学腔技术领域,它包括的光学腔分前室、样品室和后室三个部分,检测过程中前室和后室是真空状态;待测样品经进样管通过进样控制阀进到样品室,经排样控制阀排入出样管;液氮经进氮口进入冷凝管,冷凝管螺旋式盘绕在样品室外;电磁阀的开闭由计算机根据温度显示器的数值而控制。本液体介质低温环境下光学特性测量光学腔可实现液体介质低温环境下的光学特性测量,低温环境采用容易获得的液氮作为冷凝剂,测量过程中可实现被测液体介质处于低于常温状态下光学特性的测量,具有操作简便,易于实现等优点,可为液体介质非常温光学检测实验研究的实现提供了有力支持。

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