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公开(公告)号:CN104857811B
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201510226107.2
申请日:2015-05-06
Applicant: 中石化石油工程设计有限公司 , 中石化节能环保工程科技有限公司
CPC classification number: Y02C10/08
Abstract: 本发明提供了一种油田二氧化碳驱采出气二氧化碳分离回收系统,其包括:油气分离塔、第一压缩机、冷却器、凝结过滤器、换热器、活性炭吸附床、颗粒过滤器、加热器、第二压缩机以及薄膜分离装置。在根据本发明的油田二氧化碳驱采出气二氧化碳分离回收系统中,基于油气分离塔、第一压缩机、冷却器、凝结过滤器、换热器、活性炭吸附床、颗粒过滤器、加热器、第二压缩机以及薄膜分离装置的设置,能够实现较高二氧化碳浓度采出气的二氧化碳气体粗精脱出,适合单井采出气二氧化碳分离,且适用于油田中小规模采出气中二氧化碳的分离回收。
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公开(公告)号:CN104826472B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201510201327.X
申请日:2015-04-23
Applicant: 中石化石油工程设计有限公司 , 中石化节能环保工程科技有限公司
CPC classification number: Y02A50/2342 , Y02C10/04
Abstract: 本发明提供了一种烟气二氧化碳捕集回收系统,其包括:烟气余热回收换热器、吸收塔、富液泵、吸收塔级间循环泵、吸收塔级间循环换热器、一级贫富液换热器、富液分流器、二级贫富液换热器、解吸塔、煮沸器、闪蒸罐、解吸塔底蒸汽压缩机、贫液泵、解吸塔级间循环换热器以及贫液冷却器。在根据本发明所述的烟气二氧化碳捕集回收系统中,经历了七个热交换,从而能提高烟气二氧化碳捕集回收系统的能量利用率,降低解吸时对外部公用工程热量的需求。
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公开(公告)号:CN114689668B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202011621990.2
申请日:2020-12-31
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司 , 中国特种设备检测研究院 , 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种微生物腐蚀方法制备的铜铁纳米复合材料,所述铜铁纳米复合材料为含有复合物Cu‑Fe(OH)2‑FeS的纳米片结构。制备方法包括如下步骤:清洗聚酯纤维布;将聚酯纤维布置于SnCl2·2H2O和HCl的混合液中,使其表面敏化;将其浸泡于PdCl2和HCl的混合液中完成表面活化;用去离子水漂洗,并保持在氮气流下干燥;将活化的聚酯纤维布在CuSO4·5H2O、Na3C6H5O7、NH4Cl、10%NaOH和NaH2PO2·H2O的DI水混合液中浸泡,得到有Cu沉积的聚酯纤维布;再将其浸入含有33%硫酸盐还原菌(SRB)的试剂瓶中,在无氧气氛下培养5‑14天,得到本发明铜铁纳米复合材料。
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公开(公告)号:CN109545522B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN201910090799.0
申请日:2019-01-30
Applicant: 中石化石油工程设计有限公司青岛分公司 , 辽宁华冶集团发展有限公司
Abstract: 本发明提供一种110kV大功率高压变频装置用油浸式变频变压器,包括铁芯及和绕制在铁芯上的线圈;一次侧电压为110kV,二次侧电压为1.55kV;所述的线圈包括由内至外依次绕制的110kV高压调压线圈、110kV高压线圈和低压线圈;110kV高压线圈端部设有高压静电板,110kV高压调压线圈与铁芯之间设置静电屏。还包括变压器器身的压紧装置,压紧装置包括两个圆台形的垫块,分别固定在器身压板的两端,垫块上端部设有凹槽,变压器的夹件腹板的两端分别插入两个垫块的凹槽中,夹件腹板通过垫块压在器身压板上。能够直接从电网侧受电(110kV),不仅将大大降低整体系统的建造费用也会减少现场的工作维护量,这也是此类变压器发展的方向。
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公开(公告)号:CN117629780A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311450808.5
申请日:2023-11-03
Applicant: 中石化石油工程设计有限公司 , 钢铁研究总院有限公司
Abstract: 本发明涉及氢能源检测技术领域,尤其涉及一种压力气态环境下延伸率的测定方法和测定装置,测定方法,包括:制备测试区域贴合有第一标尺和第二标尺的管线钢测试样品;将测试样品两端的固定区域穿过氢气试验箱与慢拉伸仪的上下拉伸夹具固定,使得测试区域处于密封的氢气试验箱内;在目标条件下对管线钢测试样品进行拉伸试验,基于数据采集单元收集拉伸试验的视频和音频数据;基于拉伸试验的视频和音频数据获取管线钢测试样品断裂时位移和延伸率。本发明解决了现有技术中测量误差大、测量设备体积较大、测量安全性差和薄壁、刚性较弱的样品难以夹持测量等问题,实现了安全、高效准确地测量高压气态环境下的金属的延伸率。
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公开(公告)号:CN106988720B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN201710150058.8
申请日:2017-03-14
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
IPC: E21B43/34 , B01D17/028 , B01D21/02 , B01D21/26
Abstract: 本发明公开了一种卧式油气水三相分离器底部的在线除砂装置及除砂方法。所述卧式油气水三相分离器内设有油池隔板,其将卧式油气水三相分离器内部分隔为油水分离区和聚油区,所述在线除砂装置设置于所述卧式油气水三相分离器内的底部,对应位于油水分离区;所述在线除砂装置包括:进水管,多个分砂板,至少一个聚砂板,至少一个稳流板和吸砂管。本发明装置功能模块配合紧密,占用三相分离器体积空间较小;对分离器内部油气水的正常分离过程影响程度小;可以实现分离器内部固体杂质的在线清除和该过程的自动控制,减少人力干预成本,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN115029155A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210705369.7
申请日:2022-06-21
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
Inventor: 荆少东 , 谷梅霞 , 祝威 , 李毅 , 侯影飞 , 张建 , 王利君 , 刘东杰 , 蒋弛 , 韩冰 , 朱诗月 , 谢颖燊 , 吴磊 , 傅莉 , 王田丽 , 杨阳 , 马本特
IPC: C10G55/06
Abstract: 本发明涉及一种石油烃污染固体废物的处理系统及方法,所述处理系统包括依次管道连接的原油采出液储罐、混合罐、超声清洗装置、离心机及微波破乳装置,所述超声清洗装置内设有棒状超声换能器及第二搅拌器,所述微波破乳装置的下方设置有油水沉降池,所述离心机的下端还连接有固相物料混合机,所述固相物料混合机内添加有稻壳粉;所述固相物料混合机通过传送带连接热解装置,所述热解装置通过管道依次连接有旋风分离器、第一段冷凝器、第二段冷凝器、第三段冷凝器及燃气储罐。本发明适于工业化的先进行超声场清洗,后利用稻壳粉与石油烃污染固体废物共催化热解,稻壳粉可降低石油烃污染固体废物热解的活化能,节约能耗。
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公开(公告)号:CN114477350A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011165120.9
申请日:2020-10-27
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
IPC: C02F1/24 , C02F101/32 , C02F103/10
Abstract: 本发明提供了一种引气回流回用多级折流微泡浮选除油的装置及方法,涉及油田采出水除油技术领域。本发明提供的引气回流回用多级折流微泡浮选除油的装置,包括气浮罐、溶气泵和电控系统,所述气浮罐内设置有涡流反应器、T字型过水口和可调收油槽,所述气浮罐外设置有氮气压力自动平衡管路系统、氮气引气回流管路、溶气水补水管路、溶气水回水管路和含油采出原水管路,通过控制溶气泵的进出口压力提高溶气效率且缩小微泡粒径;涡流反应器减缓气泡聚集上浮速度并防止短流;氮气压力自动平衡管路系统能够使得气浮罐的内顶部形成稳定的气相空间且保持液位稳定,析出的氮气作为溶气泵的气源循环回用,大大降低了氮气的消耗量。
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公开(公告)号:CN113630584A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110912846.2
申请日:2021-08-10
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于井场的撬装电信一体化装置,包括:底座、立杆结构、安防设备和太阳能供电装置;所述立杆结构固定设置在所述底座上,所述安防设备和所述太阳能供电装置均设置在所述立杆结构上,所述安防设备与所述太阳能供电装置连接,所述安防设备用于对井场进行监控,所述太阳能供电装置用于为所述安防设备进行供电。本发明通过采用橇装化结构,将设备设置在一个底座上,提高了设备的集成度,减少了安装时间。
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公开(公告)号:CN113371895A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110755577.3
申请日:2021-07-05
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
IPC: C02F9/06 , C02F103/10
Abstract: 本发明公开了一种油气田采出水资源化处理的工艺方法及系统,其中,该工艺方法依序包括:除硬步骤:向采出水中投加药剂,以除去采出水中的成垢离子;电化学氧化步骤:将采出水进行电解处理,控制进水的pH值介于8~9之间,电解处理采用4.0V~6.0V的直流电压,以除去水中的氨氮及降低COD;铁碳微电解步骤:使采出水流经铁碳填料,投加酸剂以控制进水pH值介于5.5~6.0之间,以进一步除去水中的氨氮及降低COD;反渗透步骤:使采出水经过反渗透膜,进一步除去导电离子和降低COD,得到处理后的成品出水。本发明的工艺流程短,操作相对简单、能耗低,抗冲击能力强,建设投资小,能够有效解决现有技术的不足,具有工业实用性。
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