抗短路冲击自恢复式高频脉冲脱水供电组合装置

    公开(公告)号:CN103614158B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310611438.9

    申请日:2013-11-26

    Abstract: 一种抗短路冲击自恢复式高频脉冲脱水供电组合装置,主要解决现有电脱水装置控制电流大、高压电场不稳定和脱水电场恢复时间长等问题。工频整流单元(1)输入端连接AC380V电源,工频整流单元(1)输出端连接高频逆变单元(2)输入端,高频逆变单元(2)分别经过电抗器(3)、电流互感器(4)连接高频脉冲变压器(5)输入端,高频脉冲变压器(5)输出端经过三路尖峰抑制器连接到脱水容器系统(12)三路进线接口。该恒流自恢复高频脉冲组合电极脱水装置具有恒流和自恢复功能,有效消除原油电脱水过程中稳定导电水涟的形成,保证高压脱水电场的稳定建立。

    采油井用的光杆密封装置
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104179472A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201410406495.8

    申请日:2014-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种采油井用的光杆密封装置,它包括套设在光杆上的盘根、套设在盘根上的盘根盖、套设在光杆上且与盘根盖的上部相固连的压帽、套设在光杆上且分别与压帽以及所述盘根相抵接的压盖,所述压帽、所述压盖以及所述盘根盖之间形成一储油槽,所述压帽上还开设有一与该储油槽相连通的入油孔,在所述压盖与所述光杆之间形成一导流通道,在所述压帽上开设有用于将所述储油槽与所述导流通道相连通的过油孔。本发明中的光杆密封装置在不停机的状态下,也可以不断对光杆与盘根之间进行润滑,确保光杆与盘根不会产生干摩擦,同时也使得盘根一直处于较佳的工作状态,提高了油井的生产效率,延长了盘根的工作寿命,避免了盘根的浪费。

    用于天然气供气中断突发事件的情景构建方法及装置

    公开(公告)号:CN112396259A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN201910742817.9

    申请日:2019-08-13

    Abstract: 本发明提供一种用于天然气供气中断突发事件的情景构建方法及装置,其中,该方法包括以下步骤:确定天然气供气中断突发事件情景构建的核心要素;确定所述核心要素下设的二级要素;根据所述核心要素和所述二级要素,依据时间序列与事件的灾害演变顺序,确定不同发展阶段的突发事件情景片段;根据不同发展阶段的突发事件情景片段,构建天然气供气中断突发事件情景。该方案对天然气供气中断突发事件情景内容进行了梳理与明确,从而为石油石化类企业在天然气供气波动的应急预案的编制以及应急处理措施的制定提供明确参考与指引,也为相关应急演练和应急培训教材的编制提供了扎实的理论基础。

    一种原油电脱水用高阻抗交直流叠加高压供电装置

    公开(公告)号:CN105978393B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201510834563.5

    申请日:2015-11-26

    Abstract: 本发明涉及油田集输脱水技术领域,特别涉及一种原油电脱水用高阻抗交直流叠加高压供电装置。该装置包括高阻抗交直流叠加高压供电装置由两路高压产生回路,直流高压产生回路由交流调压模块、限流电抗器、升压变压器和高压整流单元构成,其在输出端HVout1和HVout2之间输出高压直流;交流高压产生回路由交流调压模块、限流电抗器和升压变压器构成,其在输出端HVout2和GND之间输出交流高压;两路高压输出通过串联叠加方式在HVout1和GND之间输出直流叠加交流的高压波形。本发明提供供电装置可有效消除高含水原油乳化液中稳定导电水涟的形成,保证脱水电场的稳定性,并提高原油的脱水效率并降低脱后原油的含水率。

    一种评价漂浮态油品/危化品吸附材料吸附性能的方法

    公开(公告)号:CN106932299A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710110622.3

    申请日:2017-02-28

    CPC classification number: G01N5/02

    Abstract: 本发明提供了一种评价漂浮态油品/危化品吸附材料吸附性能的方法,该方法包括以下步骤:(1)将测量组件置于水体中,此时,测量组件的第一区域中固定有吸附材料,用以模拟吸附材料自然状态下在水面的漂浮状态,且吸附材料的三个侧边分别与活动挡油板以及两块侧挡板相抵接;同时,测量组件的活动挡油板处于挡油位置,使漂浮于水面的油品/危化品限制于测量组件的第二区域;(2)将测量组件的活动挡油板置于非挡油位置,然后立即带动测量组件向水面上的预设位置进行运动,使吸附材料在运动环境下对油品/危化品进行吸收;(3)测量组件到达预设位置后,取出第一区域中的吸附材料,获取吸附量数据,并对吸附材料的吸附性能进行评价。

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