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公开(公告)号:CN108144553B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN201810057825.5
申请日:2018-01-22
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: B01J3/04
Abstract: 本发明提供了一种高温高压陈化釜及其陈化方法。该高温高压陈化釜包括封底螺帽、封头和釜体;所述封头的外径大于所述釜体的内径,且所述封头位于所述釜体的上端口,其内表面与所述釜体的内表面上端口线密封连接;所述封底螺帽的底部与所述封头的外表面抵接,所述封底螺帽的内侧壁与所述釜体的上端外表面螺纹连接;所述封头和釜体为金属材质。所述高温高压陈化釜还包括螺栓;所述封底螺帽的底部中心设置有贯穿槽孔,所述贯穿槽孔的内壁上设置有与所述螺栓配合的螺纹;所述螺栓通过所述贯穿槽孔与所述封底螺帽螺纹连接,且所述螺栓的螺杆底部与所述封头的外表面抵接。该高温高压陈化釜能够在高温、高压的条件下长期密封,最高使用温度高达350℃。
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公开(公告)号:CN108144553A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201810057825.5
申请日:2018-01-22
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: B01J3/04
Abstract: 本发明提供了一种高温高压陈化釜及其陈化方法。该高温高压陈化釜包括封底螺帽、封头和釜体;所述封头的外径大于所述釜体的内径,且所述封头位于所述釜体的上端口,其内表面与所述釜体的内表面上端口线密封连接;所述封底螺帽的底部与所述封头的外表面抵接,所述封底螺帽的内侧壁与所述釜体的上端外表面螺纹连接;所述封头和釜体为金属材质。所述高温高压陈化釜还包括螺栓;所述封底螺帽的底部中心设置有贯穿槽孔,所述贯穿槽孔的内壁上设置有与所述螺栓配合的螺纹;所述螺栓通过所述贯穿槽孔与所述封底螺帽螺纹连接,且所述螺栓的螺杆底部与所述封头的外表面抵接。该高温高压陈化釜能够在高温、高压的条件下长期密封,最高使用温度高达350℃。
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公开(公告)号:CN112113808B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN201910535072.9
申请日:2019-06-20
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明提供一种疏松砂岩岩心薄片切割装置及方法。该装置包括:运丝机构、岩心机构、升降机构、驱动机构和支架;运丝机构包括滑竿、框架、固定于框架上的切割线网,切割线网由相互平行的切割线组成,框架与滑竿滑动连接且该滑动沿切割线长度方向;岩心机构用以固定待切割岩心;升降机构用以实现岩心机构的上下运动;驱动机构用以实现切割线沿切割线方向的直线往复运动;岩心机构与升降机构连接,升降机构固定于支架的上部;切割线位于待切割岩心的下方并且待切割岩心的长度方向与切割线方向垂直;框架与驱动机构连接。该装置可适用于疏松砂岩的岩心薄片切割,得到的岩心薄片无需后续打磨,质量及制备效率均得到提高。
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公开(公告)号:CN109403936A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811357523.6
申请日:2018-11-15
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种用于对高温高压漏失井进行封层封窜的工艺方法及装置,该方法包括:向高温高压漏失井中填入石英砂,石英砂的上界形成新造井底;向高温高压漏失井中注入第一冷却液;连接地面管线,通过地面管线对油管和套管进行试压;当新造井底的温度降至第一预设温度,且油管和套管试压至预定压力值而保持不刺漏时,通过油管向高温高压漏失井中注入高温预堵剂;向述高温高压漏失井中注入第二冷却液;当新造井底的温度降至第二预设温度,且待高温预堵剂初凝时,向高温高压漏失井中注入高温封堵剂。本发明实施例的用于对高温高压漏失井进行封层封窜的工艺方法及装置可以满足高温高压漏失井对封层封窜的工艺需求。
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公开(公告)号:CN103275687B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201310198581.X
申请日:2013-05-24
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 张玉涛 , 刘喜林 , 张洪君 , 王浩 , 龙华 , 岳玉全 , 马春宝 , 向延安 , 韩松 , 蔡德军 , 王晓东 , 赵剑飞 , 王楠 , 刘广友 , 谢冰晰 , 张西子 , 冯广慧 , 孙睿 , 郭振鹏 , 王振军 , 陈骑冲 , 陈莹
IPC: C09K8/592
Abstract: 本发明涉及一种稠油冷采剂、其制备方法及其应用,本发明所述冷采剂由如下质量百分比组分制成:10~15%氨基磺酸镍、6~10%软脂酸、10~15%螯合分散剂、6~10%磺酸盐分散剂,余量为水。本发明所述冷采剂在不注汽条件下,利用冷采剂技术特性,实现地层稠油冷采。
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公开(公告)号:CN104374868B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410705366.9
申请日:2014-11-27
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N31/16
Abstract: 本发明提供了一种采出液微球可动凝胶含量检测方法,方法包括:配制微球可动凝胶浓度已知的微球可动凝胶水溶液,取前面所述微球可动凝胶水溶液分别加入至容器中,分别加入重铬酸钾溶液和硫酸银-硫酸溶液,加热反应,反应结束后用硫酸亚铁铵滴定,绘制微球可动凝胶浓度-微球消耗的重铬酸钾换算成硫酸亚铁铵的质量的线性回归方程;取试样按上述方法进行实验,根据消耗的硫酸亚铁铵的质量,通过线性回归方程计算采出液中微球可动凝胶的含量。利用本发明的采出液中微球可动凝胶浓度测定方法,利于采出液中微球可动凝胶的测定,消除测定过程中油份、无机离子及采出液本身色度的干扰,达到了采出液中微球可动凝胶浓度准确测定的目的。
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公开(公告)号:CN104374868A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410705366.9
申请日:2014-11-27
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N31/16
Abstract: 本发明提供了一种采出液微球可动凝胶含量检测方法,方法包括:配制微球可动凝胶浓度已知的微球可动凝胶水溶液,取前面所述微球可动凝胶水溶液分别加入至容器中,分别加入重铬酸钾溶液和硫酸银-硫酸溶液,加热反应,反应结束后用硫酸亚铁铵滴定,绘制微球可动凝胶浓度-微球消耗的重铬酸钾换算成硫酸亚铁铵的质量的线性回归方程;取试样按上述方法进行实验,根据消耗的硫酸亚铁铵的质量,通过线性回归方程计算采出液中微球可动凝胶的含量。利用本发明的采出液中微球可动凝胶浓度测定方法,利于采出液中微球可动凝胶的测定,消除测定过程中油份、无机离子及采出液本身色度的干扰,达到了采出液中微球可动凝胶浓度准确测定的目的。
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公开(公告)号:CN104155168A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410273104.X
申请日:2014-06-18
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N1/34
Abstract: 本发明提供了一种微量含水稠油的实验室制备方法及稠油微量脱水仪。该方法包括:将待脱水稠油脱水;将脱水的稠油转移入双口烧瓶内;将双口烧瓶放入电加热套中,双口烧瓶电加热套以上部分及连接弯管缠上电加热带,将电加热带温度控制在100℃-120℃;对双口烧瓶内的稠油进行加热,初始设定电加热套的加热温度为120℃,然后程序升温,直至双口烧瓶中稠油温度加热至220℃,回收馏份,分液得到水层和有机液层;将有机液层倒回双口烧瓶的稠油中,混匀;测定稠油的含水量,若含水量小于0.1%即完成微量含水稠油的制备,否则重复步骤二至步骤六。本发明还提供了用于上述方法的稠油微量脱水仪。本发明的方法能够在实验室内高效地制得含水量低于0.1%的微量含水稠油。
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公开(公告)号:CN103275687A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310198581.X
申请日:2013-05-24
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 张玉涛 , 刘喜林 , 张洪君 , 王浩 , 龙华 , 岳玉全 , 马春宝 , 向延安 , 韩松 , 蔡德军 , 王晓东 , 赵剑飞 , 王楠 , 刘广友 , 谢冰晰 , 张西子 , 冯广慧 , 孙睿 , 郭振鹏 , 王振军 , 陈骑冲 , 陈莹
IPC: C09K8/592
Abstract: 本发明涉及一种稠油冷采剂、其制备方法及其应用,本发明所述冷采剂由如下质量百分比组分制成:10~15%氨基磺酸镍、6~10%软脂酸、10~15%螯合分散剂、6~10%磺酸盐分散剂,余量为水。本发明所述冷采剂在不注汽条件下,利用冷采剂技术特性,实现地层稠油冷采。
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公开(公告)号:CN119822486A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202311327474.2
申请日:2023-10-13
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C02F1/72 , C02F1/76 , C02F1/52 , C02F1/56 , C02F1/40 , C02F103/10 , C02F101/32
Abstract: 本申请涉及一种油田污水的处理方法,所述方法包括:将油田污水进行搅拌,并在所述搅拌的同时,将激活剂、预处理剂、助凝剂以及絮凝剂按顺序依次加入至所述油田污水中,得到混合溶液;其中,所述激活剂具有氧化作用,所述预处理剂具有加重作用。激活剂具有氧化作用,将油田污水中的二价铁离子氧化成三价铁离子;助凝剂将油田污水中的不溶物形成小颗粒的絮体;絮凝剂使助凝剂产生的小絮体凝结抱团成为大絮体,并在预处理剂的加重作用下下沉,絮凝剂还使得三价铁离子絮凝变成沉淀。通过激活剂、预处理剂、助凝剂以及絮凝剂的协同作用以及加入顺序,实现了低成本、简单以及高效地处理油田污水。
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