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公开(公告)号:CN109916998B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN201910211724.3
申请日:2019-03-20
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种隔水管内检测装置,检测装置包括:中心管;支撑变径机构,支撑变径机构与中心管固定连接,支撑变径机构包括:第一变径单元,第一变径单元沿中心管的周向间隔设置,第一变径单元能沿中心管的径向运动直至与检测管内壁相抵靠;旋转检测机构,旋转检测机构包括:主体结构,主体结构套设在中心管上;检测单元,检测单元设置有磁记忆传感器;第二变径单元,检测单元能在第二变径单元的带动下,沿中心管的径向运动直至与检测管内壁相抵靠;旋转平台,旋转平台能带动检测单元相对于中心管旋转。本申请提供的隔水管内检测装置,能够充分利用磁记忆检测技术,该检测装置能沿隔水管的管壁爬行并实现自动变径,运行更加稳定。
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公开(公告)号:CN117299048A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311316369.9
申请日:2023-10-12
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种多相旋环流混合反应器,包括旋流槽预混合段和旋环流反应段,所述旋环流反应段位于旋流槽预混合段上方,且两者内部空间连通;所述旋流槽预混合段包括外筒壳,用于气相进料和液相进料混合后输送进所述旋环流反应段;所述旋环流反应段包括壳体以及设置在壳体内的一级旋环流反应器、二级旋环流反应器和稳流锥;所述壳体的顶部设置有出料口;其将旋流与环流技术相结合,解决目前多相反应物系混合效率低、气相分布不均、反应转化率不高等问题。
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公开(公告)号:CN108490983B
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201810448123.X
申请日:2018-05-11
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G05D3/12
Abstract: 本发明涉及太阳能设备技术领域,尤其涉及一种机械式全季太阳跟踪器。所述机械式全年太阳跟踪器,包括太阳能电池板,还包括用于驱动所述太阳能电池板转动的转动驱动机构,以及用于驱动所述太阳能电池板左右摆动的摆动驱动机构;所述转动驱动机构包括第一转轴和用于驱动所述第一转轴转动的驱动件,所述太阳能电池板与所述第一转轴连接,且可随所述第一转轴的转动而转动。本发明的机械式全年太阳跟踪器采用机械式跟踪,驱动太阳能电池板的方式均为机械式驱动,相比于现有太阳跟踪装置中的光电驱动方式,根据地球自转与公转的规律,完全不受阴天等天气因素影响,实现太阳能电池板时刻正对太阳,大大提高了发电效率。
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公开(公告)号:CN109916998A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910211724.3
申请日:2019-03-20
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种隔水管内检测装置,检测装置包括:中心管;支撑变径机构,支撑变径机构与中心管固定连接,支撑变径机构包括:第一变径单元,第一变径单元沿中心管的周向间隔设置,第一变径单元能沿中心管的径向运动直至与检测管内壁相抵靠;旋转检测机构,旋转检测机构包括:主体结构,主体结构套设在中心管上;检测单元,检测单元设置有磁记忆传感器;第二变径单元,检测单元能在第二变径单元的带动下,沿中心管的径向运动直至与检测管内壁相抵靠;旋转平台,旋转平台能带动检测单元相对于中心管旋转。本申请提供的隔水管内检测装置,能够充分利用磁记忆检测技术,该检测装置能沿隔水管的管壁爬行并实现自动变径,运行更加稳定。
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公开(公告)号:CN108490983A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810448123.X
申请日:2018-05-11
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G05D3/12
Abstract: 本发明涉及太阳能设备技术领域,尤其涉及一种机械式全季太阳跟踪器。所述机械式全年太阳跟踪器,包括太阳能电池板,还包括用于驱动所述太阳能电池板转动的转动驱动机构,以及用于驱动所述太阳能电池板左右摆动的摆动驱动机构;所述转动驱动机构包括第一转轴和用于驱动所述第一转轴转动的驱动件,所述太阳能电池板与所述第一转轴连接,且可随所述第一转轴的转动而转动。本发明的机械式全年太阳跟踪器采用机械式跟踪,驱动太阳能电池板的方式均为机械式驱动,相比于现有太阳跟踪装置中的光电驱动方式,根据地球自转与公转的规律,完全不受阴天等天气因素影响,实现太阳能电池板时刻正对太阳,大大提高了发电效率。
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公开(公告)号:CN119124937A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411042103.4
申请日:2024-07-31
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本说明书涉及油气勘探技术领域,尤其涉及一种油水混合液处理方法、装置和计算机设备。其中方法包括:根据地层原油和第一地层水,获取第一油水混合液;检测第一油水混合液中油与水之间的第一界面张力;利用直流电场对第一油水混合液进行电解;检测电解后的第一油水混合液中油与水之间的第二界面张力;根据第一界面张力和第二界面张力,分析电解对油与水之间界面张力的影响。本说明书实施例可以分析直流电场对油水界面张力的影响。
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公开(公告)号:CN118957619A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411043850.X
申请日:2024-07-31
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C25B9/60 , C25B15/023 , C25B15/08 , C25B1/04 , C25B1/34 , C25B3/13 , C25B3/07 , G01N27/26 , G01N27/30
Abstract: 本说明书涉及油气勘探技术领域,尤其涉及一种电解装置、油水混合液处理方法和计算机设备。其中装置包括:原油容器,用于向密闭反应容器内注入地层原油;水容器,用于向密闭反应容器内注入地层水;密闭反应容器,用于容纳地层原油和地层水形成的油水混合液;设置在密闭反应容器上的第一电极和第二电极;第一电极和第二电极用于向密闭反应容器内的油水混合液通入直流电,以利用直流电形成的直流电场对油水混合液进行电解。本说明书实施例可以在高温高压的情况下,实现直流电场作用下油水性质分析。
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公开(公告)号:CN112459776A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011376580.6
申请日:2020-11-30
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种深层、超深层碳酸盐岩古油藏的定量评价方法和装置。该定量评价方法包括:建立多矿物反演体积模型的测井响应方程;根据多矿物反演体积模型的测井响应方程确定固态沥青的含量;以固态沥青的含量确定古油藏孔隙度、古油藏固态沥青下限、单井古油藏累计油层厚度,识别古油藏底界深度,基于古油层厚度变化趋势、目的层沉积微相展布,确定古油藏的边界和储量,完成对深层、超深层碳酸盐岩古油藏的定量评价。本发明还提供了上述深层、超深层碳酸盐岩古油藏的定量评价装置。本发明的定量评价方法和装置可以确定深层、超深层碳酸盐岩古油藏的底界深度,古油藏的边界和储量。
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公开(公告)号:CN111810136A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010652308.X
申请日:2020-07-08
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种致密白云岩储层固态沥青的定量评价方法和装置。该方法包括:检测储层矿物组成的XRD数据,确定目的层,目的层中泥质的含量低于2%;以白云石、方解石、固态沥青、石英作为基质,以地层水、天然气为孔隙,建立多矿物反演体积模型的测井响应方程;根据多矿物反演体积模型的测井响应方程、原状地层电阻率曲线、冲洗带电阻率测井曲线、补偿中子测井曲线、密度测井曲线、补偿声波测井曲线,建立目标函数和约束条件,获得单井固态沥青的纵向上的含量分布。本发明还提供了一种深层、超深层致密白云岩储层固态沥青的定量评价装置。本发明的评价方法和装置可以实现储层固态沥青的精准定量评价。
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公开(公告)号:CN108918327A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810609084.7
申请日:2018-06-13
Applicant: 中联煤层气有限责任公司 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种针对煤层特征所用钻井液处理剂优选新方法。该方法通过获取经过预处理的煤粉样品,采用预先配制的钻井液处理剂溶液对上述经过预处理的煤粉样品进行吸附处理,获取吸附处理后的煤粉样品质量,采用地层水对吸附处理后的煤粉样品进行脱附处理,获取脱附处理后的煤粉样品质量,根据上述预处理的煤粉样品质量、吸附处理后的煤粉样品质量、脱附处理后的煤粉样品的质量以及钻井液处理剂质量,获取钻井液处理剂在煤岩表面吸附率和钻井液处理剂在煤岩表面脱附率,实现了定量比较钻井液处理剂在煤岩表面的吸附性能及脱附性能,进而为煤层气钻探开采过程中钻井液处理剂优选及煤储层保护效果提供评价依据。
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