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公开(公告)号:CN105255469A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510590926.5
申请日:2015-09-16
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C09K8/54 , C23F11/14 , C07C249/02 , C07C251/08
CPC classification number: C09K8/54 , C07C249/02 , C09K2208/32 , C23F11/146 , C07C251/08
Abstract: 本发明提供一种用于酸性介质导致的内腐蚀抑制剂及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:将第一化合物、一级胺和有机溶剂加入到反应容器中,再加入酸,第一化合物为:醛或酮。在所述反应容器上安装分水装置,在回流条件下进行反应;反应结束后,冷却反应液并除去所述有机溶剂,获得亚胺型管道内腐蚀抑制剂,结构通式为:本发明提供的亚胺型管道酸性内腐蚀抑制剂的可直接与导致管道内腐蚀的水和酸性物质(硫化氢和二氧化碳)发生化学反应,将水和酸性物质消耗掉,从而抑制腐蚀的发生,改善管输环境。
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公开(公告)号:CN104629050A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201310551926.5
申请日:2013-11-08
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C08G73/06 , C07D213/04 , C08L79/04 , F17D1/02
CPC classification number: F17D1/02 , C09D7/61 , C09D7/63 , C10L3/06 , F17D1/08 , F17D1/16 , F17D3/12
Abstract: 本发明是一种全氟磷酸盐类气体管道减阻剂及其制备方法。它由脂肪酸、吡啶类化合物、氟磷酸盐以及卤代烷烃按质量比2:1:1:1~2:3:1:2组成。本发明减阻率高、有效期长、稳定性好、对天然气管道内壁、内涂层和气质无影响、无毒环保、溶解性好、可以在线雾化注入。
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公开(公告)号:CN102818118B
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201110156349.0
申请日:2011-06-10
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明是一种天然气站场设备防冰堵的方法。它是用化学改性剂对站场设备内表面进行直接改性,形成一层疏水或超疏水纳米膜,增加水在设备内表面的接触角,使水无法结晶形成冰。其方法为:将站场设备内表面用高速气流冲刷;将长烷基三甲氧基硅烷溶于有机溶剂,形成40~80wt.%溶液;将短烷基三甲氧基硅烷与长烷基三甲氧基硅烷,按摩尔比为0.05∶1~0.2∶1的比例先后溶于有机溶剂形成40~80wt.%溶液;将长烷基三甲氧基硅烷有机溶液涂覆于处理后的站场设备内表面;将短烷基与长烷基三甲氧基硅烷有机溶液涂覆于处理后的站场设备内表面,在湿度50~80%的环境中放置1~2天,形成超疏水纳米膜。本方法节能减排、安全易行。
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公开(公告)号:CN103423593A
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201210150102.2
申请日:2012-05-15
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: F17D1/17 , C08F283/04
Abstract: 本发明是一种用于天然气气田采集及长距离管道输送生产的超支化水合物动力学抑制剂及其制备方法,涉及有机化学的一般方法、未列入其它类目的作其它应用的材料和石油工业技术领域。它是一种聚酰胺酯的接枝共聚物,该聚酰胺酯是由马来酸酐和烷基醇胺缩聚而成的含有酰胺基团和酯基基团的产品,其结构如下:其中,R为C1-C3的烷基,X为-OH或重复单元。本发明应用于天然气管道输送防止冰堵现象发生,具有抑制气体水合物生成作用。
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公开(公告)号:CN102952287A
公开(公告)日:2013-03-06
申请号:CN201110240175.6
申请日:2011-08-19
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C08J7/12 , C08L33/12 , C08F120/14 , F17D1/02
Abstract: 本发明是一种高分子纳米粒子类气体管道缓蚀型减阻剂及制备方法,涉及有机化学的一般方法、一般金属材料的防蚀和管道系统技术领域。其特征在于先以甲基丙烯酸甲酯为原料、聚苯乙烯轻质泡沫为辅助剂、去离子水为反应介质、硫代硫酸钠为引发剂、氯化钠为离子强度调节剂、多元胺为表面改性剂,回流搅拌条件下反应形成;在质量为100%中,甲基丙烯酸甲酯占11.04~19.85%,聚苯乙烯轻质泡沫占0.28~0.5%,去离子水占79.4~88.32%,硫代硫酸钠占0.12~0.14%,氯化钠占0.13~0.22%。本发明发明的高分子纳米粒子类气体管道缓蚀型减阻剂具有管壁吸附力强、能明显降低管壁粗糙度、效果好的特点。
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公开(公告)号:CN101249433A
公开(公告)日:2008-08-27
申请号:CN200810104307.0
申请日:2008-04-17
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(华东)
IPC: B01J23/10 , B01J21/06 , C07D207/267
Abstract: 一种用于以羟乙基吡咯烷酮为原料直接催化脱水生产乙烯基吡咯烷酮所用的稀土金属氧化物/氧化锆复合催化剂的制备方法。该方法是以氧化锆为主体,以稀土金属氧化物为助剂,可分别通过共沉淀法和固相反应法掺杂稀土金属氧化物助剂。本发明中找到了具有优异脱水性能ZrO2催化剂的合成条件,并用共沉淀法和固相分散法合成出了一系列掺杂REOx的ZrO2催化剂,通过催化小试筛选出了利用固相反应法合成的REOx/ZrO2复合催化剂。其中,催化剂S-1.0 NHP转化率达到97.0%,NVP选择性82.3%,总收率79.8%,并进行了100公斤工业放大实验,连续运转56hr,总收率在85.0%左右。催化剂S-1.0-1.0转化率达到98.4%,NVP选择性89.2%,总收率87.7%,连续运转126小时NVP总收率保持在85%以上。
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公开(公告)号:CN202381997U
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201120528831.8
申请日:2011-12-16
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: F17D5/00
Abstract: 本实用新型是一种天然气管道内积水气流夹带模拟测定装置。天然气或空气储罐(1)输出口经气瓶开关阀(2)后依次串接干燥器(3)、减压阀(4)、流量调节阀(5)、管线截止阀(6)接水或油浴槽(11)中的模拟管道(10)一口,模拟管道(10)的另一口接含水量测定装置(13);模拟管道(10)的一口接进水管线(7)后的进水截止阀(8),另一口接模拟管道放空阀(12);恒温水或油浴(9)的出水口接水或油浴槽(11)的上部;恒温水或油浴(9)的入水口接水或油浴槽(11)的下部;在流量调节阀(5)、管线截止阀(6)之间接放空阀(14)。本实用新型操作简单、测量数据精确。
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公开(公告)号:CN204706132U
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201520348782.8
申请日:2015-05-26
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G08B19/00
Abstract: 本实用新型公开了一种报警装置,包括:第一继电器、第二继电器、单片机及报警元件;第一继电器和第二继电器的线圈均接待测电路;第一继电器的常开触点接单片机的第一信号输入端口;第二继电器的常闭触点接单片机的第二信号输入端口;单片机的信号输出端接报警元件的信号输入端。在待测电路带电的初始状态下,当待测电路停电时,第二继电器的常闭触点断开,第一继电器的常开触点闭合,单片机的第一信号输入端口接收信号,通过报警元件发出停电报警。当待测电路来电时,第二继电器的常闭触点闭合,第一继电器的常开触点断开,单片机的第二信号输入端口接收信号,通过报警元件发出来电报警,从而使本实用新型兼具了停电报警和来电报警的功能。
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公开(公告)号:CN203421494U
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201320499769.3
申请日:2013-08-15
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: F17D3/12
Abstract: 本实用新型是一种输气管道天然气水合物动力学抑制剂的雾化注入装置,涉及管道系统技术领域。它包括储液装置、给压装置、卡定装置、密封装置和雾化装置;给压装置由管路接储液装置输出口,给压装置的输出口接有卡定装置和密封装置的雾化装置。本实用新型能提高注入效率,保证管道化学添加剂注入安全,减少设备安装过程的工作量。
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公开(公告)号:CN202735256U
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201220157668.3
申请日:2012-04-13
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N21/84
Abstract: 本实用新型是一种测定疏水材料防冰堵性能的装置。天然气或空气储罐(1)输出口经气瓶开关阀(2)后依次串接减压阀(3)、流量调节阀(4)、气体增湿瓶(6)、增压器(7)进口X,增压器(7)出口Y接置于恒温空气浴箱(10)内的模拟试验管道(9)的一口,其另一口接管线放空阀(14);模拟管道一口配有视频采集器(11),其末端连接视频控制和计算终端(12);空气浴控制柜(13)的出口接恒温空气浴箱(10)的上部,入口接恒温空气浴箱(10)的下部;气体增湿瓶(6)和增压器(7)以及增压器(7)和模拟试验管道(9)用高压软管(8)连接;在气体增湿瓶(6)上接放空阀(5)。它测量真实、数据精确、操作简单。
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