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公开(公告)号:CN116930119A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310964484.0
申请日:2023-08-02
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N21/359 , G01N21/3577 , G01N21/01 , G01N25/20
Abstract: 本发明涉及一种非接触式酒精浓度测量装置,属于酒精浓度测量技术领域;该装置包括光源模块、酒精容器、微处理器、接收模块、测温模块和显示模块。位于同一水平直线上的光源模块和接收模块之间设置酒精容器,光源模块发出的光信号经酒精容器内的待测酒精样品后传输至接收模块,接收模块将采集的光信号转化为电流信号并传输至微处理器;测温模块设置在酒精容器外部,用于将待测酒精样品的温度信号传输至微处理器;微处理器根据电流‑温度‑酒精浓度模型计算得到待测酒精样品的酒精浓度值,并通过显示模块进行显示。本发明的装置结构简单,操作简便,造价低,并且测量结果准确。
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公开(公告)号:CN114488304A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210114111.X
申请日:2022-01-30
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本说明书公开了岩性识别方法、装置及电子设备,涉及地震岩性反演技术领域,其中方法包括:获取目标区域的声波参数曲线和对岩性敏感的测井曲线;采用对岩性敏感的测井曲线,对声波参数曲线进行重构,得到重构曲线;获取目标区域的地震资料和叠加速度资料;基于重构曲线和地震资料,进行有色反演,得到目标区域的中高频速度体;根据目标区域的叠加速度资料计算目标区域的低频速度体;将中高频速度体和低频速度体融合,得到目标区域的绝对速度体;根据绝对速度体中的速度数据,识别目标区域的岩性。该岩性识别方法的识别精度较高,操作简单,使用范围较广,识别复杂岩性的效果较好。
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公开(公告)号:CN106526079B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201610961178.1
申请日:2016-10-27
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明提供了一种研究致密砂岩孔喉结构动态变化的方法。该方法包括以下步骤:制备岩心;气测岩心的孔隙度和渗透率;截取岩心,对岩心柱塞进行恒速压汞实验;对剩余岩心进行模拟地层水流动实验,恒压驱替一定的孔隙体积;对实验后的岩心再次进行气测渗透率和恒速压汞实验;通过两次恒速压汞实验,得到孔隙分布特征和喉道分布特征,完成对致密砂岩孔喉结构动态变化的研究。本发明的上述研究致密砂岩孔喉结构动态变化的方法可以模拟致密砂岩储层岩石在长期水驱开发过程中孔喉结构的动态变化,并研究其动态变化的参数变化。
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公开(公告)号:CN104282924A
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201310269160.1
申请日:2013-07-01
Applicant: 中国石油大学(北京)
CPC classification number: Y02E20/14 , Y02P70/56 , H01M8/0612 , F02C6/18 , H01M8/22
Abstract: 本发明公开了一种燃烧焦炉煤气的高效燃料电池联合循环工艺系统,是以氢能的制备、存储与利用及燃料电池技术为核心的、结合冷热电联供技术的新型高效热力循环系统,包括焦炉煤气转化-发电子系统、燃气换热-蒸汽发电子系统和溴化锂吸收式制冷子系统。同时采用工业副产气为特色燃料,具有清洁、高效、新颖且研发及应用价值较大等优势。基于焦炉煤气(Coke Oven Gas,COG)的富氢特点和固体氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cell,SOFC)的用氢特性,结合冷热电联产集成(Combined Cooling Heating and Power,CCHP)系统的能效高、用能状况合理和产能种类丰富的属性,提出燃烧焦炉煤气的高效燃料电池联合循环系统(COG-SOFC/CCHP),是一项能满足用户多种能量需求的高效能源系统。
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公开(公告)号:CN102191957A
公开(公告)日:2011-09-21
申请号:CN201110112807.0
申请日:2011-05-03
Applicant: 金能科技有限责任公司 , 中国石油大学(北京) , 山东瑞普生化有限公司
Abstract: 本发明公开了一种联合循环热电联产设备及工艺,该设备设有多个包括燃气轮机和余热锅炉的分支系统,所述余热锅炉利用对应的燃气轮机排出的高温烟气为换热热源,以向蒸汽轮机和热用户提供所需蒸汽,其中,所述分支系统中至少有一个为可调分支系统,以对其中的余热锅炉进入蒸汽轮机、供热管网的流量进行调节分配,以使产出的热、电与实际热、电需求相协调。本发明以焦炉煤气作为燃料,不仅与化工等生产过程实现了良好的热能匹配,而且能级匹配更为合理,整体效率高,热电负荷调节灵活。
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公开(公告)号:CN103728671B
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201410018113.4
申请日:2014-01-15
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01V9/00
Abstract: 本发明提供了一种确定碳酸盐岩潜山含油气性的方法和装置,其中,该方法包括:根据岩心实测资料和测井资料,计算相指数;计算势指数;根据相指数和势指数计算相势耦合指数,计算源控指数;根据相势耦合指数和源控指数计算相势源控油气作用指数;根据潜山单井产能和相势源控油气作用指数确定碳酸盐岩潜山含油气性。本发明解决了现有技术中无法准确判断碳酸盐岩潜山含油气性的技术问题,达到了准确判断碳酸盐岩潜山含油气性的技术效果,降低了勘探风险,提高了油气钻探的成功率。
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公开(公告)号:CN104282924B
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201310269160.1
申请日:2013-07-01
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种燃烧焦炉煤气的高效燃料电池联合循环工艺系统,是以氢能的制备、存储与利用及燃料电池技术为核心的、结合冷热电联供技术的新型高效热力循环系统,包括焦炉煤气转化‑发电子系统、燃气换热‑蒸汽发电子系统和溴化锂吸收式制冷子系统。同时采用工业副产气为特色燃料,具有清洁、高效、新颖且研发及应用价值较大等优势。基于焦炉煤气(Coke Oven Gas,COG)的富氢特点和固体氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cell,SOFC)的用氢特性,结合冷热电联产集成(Combined Cooling Heating and Power,CCHP)系统的能效高、用能状况合理和产能种类丰富的属性,提出燃烧焦炉煤气的高效燃料电池联合循环系统(COG‑SOFC/CCHP),是一项能满足用户多种能量需求的高效能源系统。
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公开(公告)号:CN104655540B
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201310585613.1
申请日:2013-11-19
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明涉及地质勘探技术领域,本发明提供一种确定成藏期致密砂岩古孔隙度方法,获取储层岩性、分选系数和成岩作用特征;根据所述成岩序列中不同成岩作用特征的组合,利用初始孔隙度、孔隙度损失模型、孔隙度增加模型和裂缝孔隙度模型生成储层的孔隙度综合演化模型;根据储层成岩作用阶段,结合储层初始孔隙度和储层孔隙度综合演化模型建立储层孔隙度演化史模型;将待测的致密砂岩气藏的成藏时期与储层孔隙度演化模型进行匹配进而确定成藏期致密砂岩古孔隙度。通过上述本发明实施例的方法,在地质历史时期上与致密砂岩气藏的成藏期相匹配进而获得成藏期致密砂岩确切的古孔隙度,解决了目前不能准确获得成藏期致密砂岩古孔隙度的难题。
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公开(公告)号:CN112375550B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202011400375.9
申请日:2020-12-02
Applicant: 中联煤层气有限责任公司 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种上部地层防塌型钻井液,包括封堵防塌抑制剂、稳定剂、增粘剂与水;所述封堵防塌抑制剂由聚合醇与二甲基二烯基氯化铵改性粒状堵漏材料与纤维状堵漏材料得到;所述粒状堵漏材料包括果壳。与现有技术相比,本发明采用的封堵防塌抑制剂利用聚合醇特有的“浊点”效应,在井壁表面形成一层有效的隔离膜,隔断钻井液渗入地层的通道,加入果壳及纤维形成复杂网状结构,减小钻井液侵入地层的深度;同时二甲基二烯基氯化铵与聚合醇反应产生协同增效作用来增强体系的抑制性和分散性,达到有效稳定井壁的效果;再结合稳定剂及增粘剂,使钻井液体系滤失量低、抑制性强,能有效防止地层失稳,并且该体系配方简单,配制与维护均方便。
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公开(公告)号:CN112375550A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011400375.9
申请日:2020-12-02
Applicant: 中联煤层气有限责任公司 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种上部地层防塌型钻井液,包括封堵防塌抑制剂、稳定剂、增粘剂与水;所述封堵防塌抑制剂由聚合醇与二甲基二烯基氯化铵改性粒状堵漏材料与纤维状堵漏材料得到;所述粒状堵漏材料包括果壳。与现有技术相比,本发明采用的封堵防塌抑制剂利用聚合醇特有的“浊点”效应,在井壁表面形成一层有效的隔离膜,隔断钻井液渗入地层的通道,加入果壳及纤维形成复杂网状结构,减小钻井液侵入地层的深度;同时二甲基二烯基氯化铵与聚合醇反应产生协同增效作用来增强体系的抑制性和分散性,达到有效稳定井壁的效果;再结合稳定剂及增粘剂,使钻井液体系滤失量低、抑制性强,能有效防止地层失稳,并且该体系配方简单,配制与维护均方便。
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