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公开(公告)号:CN108131136A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201810093516.3
申请日:2018-01-31
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化节能环保工程科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种油田注水井浊度电导率一体化集成检测探头,其包括依次连接的下接头、浊度测试仓、电路系统仓、中间仓、电导率检测仓、上接头;浊度测试仓、中间仓、电导率检测仓的仓壁上均开设有窗口;下接头与加重装置连接;浊度测试仓的浊度传感器、中间仓的温度传感器和压力传感器、电导率检测仓的电导率传感器将采集的数据传递给电路系统仓内的电路系统;上接头与信号传输电缆连接,所述信号传输电缆与电路系统仓内的电路系统连接。本发明能实现注水井筒内的水质在线原位检测。
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公开(公告)号:CN108558154A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810286086.7
申请日:2018-03-30
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化节能环保工程科技有限公司
IPC: C02F11/00 , C02F11/06 , C02F11/14 , C02F103/10 , C02F103/36
Abstract: 本申请提供一种含油污泥的快速处理方法,其包括步骤:向含油污泥中加入破乳分散剂并持续搅拌,使油、水、泥砂三相界面清晰,之后经沉降工艺分离出泥砂部分;向破乳分散处理后的含油污泥中加入氧化降解剂,充分搅拌混合均匀后静置进行第一次养护处理,使含油污泥胶凝化;向氧化降解处理后的含油污泥中加入吸附固定剂,充分搅拌混合均匀后静置进行第二次养护处理,最终得到含油率在2%以下且具有一定机械强度的含油污泥。本申请的处理方法可以快速将含油污泥的含油率降低至2%以下,达到可回填的标准,不会造成二次污染,同时处理过程中无有害副反应产物生成,对环境不会造成消极影响。
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公开(公告)号:CN106950171A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710180872.4
申请日:2017-03-24
Applicant: 中石化节能环保工程科技有限公司 , 中国科学院金属研究所
IPC: G01N17/04
CPC classification number: G01N17/04
Abstract: 本发明提供了一种井下腐蚀监测装置,其包括:安装管,两端连接于油管;长密封管,固定设置于安装管的壁体;电路系统,封装于长密封管内;以及腐蚀探头,电连接于电路系统并穿设安装管的壁体以直接接触经由油管流入安装管内的多相流体从而实现油管内多相流体腐蚀的实时监测。在根据本发明的井下腐蚀监测装置中,电路系统和腐蚀探头设置于安装管上,而安装管安装于两节油管之间并与各油管保持同心,从而不会对油管内的井下工具产生影响。井下腐蚀监测装置的这种结构简单、紧凑,且安装方便、密封性好,提高了高温高压环境下监测数据的可靠性和稳定性。
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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:CN109851089A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910029704.4
申请日:2019-01-14
Applicant: 中石化节能环保工程科技有限公司 , 中国矿业大学
IPC: C02F9/04 , C02F103/10
Abstract: 本发明公开了一种油气田作业废液处理方法及装置,将废液通过离心泵增压后经微泡射流空化氧化反应器产生微泡并发生空化氧化反应,切向进入旋流絮凝反应室产生旋流絮凝,进入小涡流絮凝反应室产生涡流絮凝,进入大涡流絮凝反应室产生水体颗粒物或胶体涡流絮凝并向上做塞流运动,在装置顶部溢流进入沉降室沉降,从废液出口排出,部分絮体溢流进入泡沫收集槽排出。装置采用微泡射流空化氧化反应器、旋流絮凝反应室、涡流絮凝反应室和沉降室与泡沫收集槽,使废液中有机污染物破胶、脱稳,并利用微泡接触介质作用,使微泡、微絮体在涡流场中接触絮凝,水体颗粒物絮凝反应粒度下限小,絮凝时间短,运行成本低,解决了废液破胶脱稳、絮凝问题。
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公开(公告)号:CN109095740A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201811196952.X
申请日:2018-10-15
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化节能环保工程科技有限公司
IPC: C02F11/06 , C02F11/00 , C02F103/10
Abstract: 本申请提供一种含油污泥无害化处理方法。所述含油污泥无害化处理方法包括步骤:将含油污泥均质化后输送至反应装置中,接着加入化学氧化脱稳剂并搅拌进行反应,然后加入破乳剂进行破乳,结束后输送至气浮装置中对破乳后的混合液进行气浮曝气并撇去油渣,之后输送至三相分离器中使油、水、泥砂三相分离;向分离出的泥砂中加入氧化剂并搅拌进行反应,反应结束后得到含油率在2%以下、化学需氧量COD在100mg/L以下的含油泥砂。本申请的含油污泥无害化处理方法在化学药剂上筛选了合适的化学氧化脱稳剂、破乳剂和氧化剂,工艺上结合了气浮曝气法和三相分离技术,可以彻底实现对含油污泥的无害化处理。
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公开(公告)号:CN108529851A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810286724.5
申请日:2018-03-30
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化节能环保工程科技有限公司
IPC: C02F11/14 , C02F103/10
Abstract: 本申请提供一种油田污泥调理剂及其制备方法以及油田污泥调理剂在油田污泥中的应用。按重量份数计,所述油田污泥调理剂的组成为:分散剂,40份~55份,吸附剂,25份~35份,支撑剂,10份~18份,增效剂,5份~11份。所述分散剂选自无水氧化钙、无水氢氧化钙、无水氧化镁、无水氢氧化镁中的一种或几种;所吸附剂选自粉煤灰、硅藻土中的一种或两种;所述支撑剂选自水泥;所述增效剂由组分1和组分2组成,组分1选自无水氯化钙、无水氯化镁中的一种或两种,组分2选自无水硅酸钠。本申请的油田污泥调理剂对油田污泥的处理效率高且处理成本低,处理后的油田污泥分散性好、含水率低、可以直接进入后续无害化处理。
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公开(公告)号:CN108178363A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201711174860.7
申请日:2017-11-22
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化节能环保工程科技有限公司
IPC: C02F9/04 , C02F101/10 , C02F101/30 , C02F103/10
Abstract: 本发明提供了一种页岩气田产出水的综合处理系统及其综合处理方法。页岩气田产出水的综合处理系统包括:预处理设备,对作为原水的页岩气田产出水进行预处理,以去除原水中的SS、氨氮和成垢离子并降低COD;双膜处理设备,连通于预处理设备,对预处理设备预处理后的出水进行脱盐处理以脱出水中的盐类,并得到淡水和浓水,淡水直接外排;以及蒸发结晶组件,连通于双膜处理设备,用于对双膜处理设备处理后得到的浓水进行蒸发结晶处理并得到工业盐。本发明将预处理设备、双膜处理设备以及MVR蒸发结晶组件进行有机耦合,使得页岩气田产出水经由处理后得到的淡水达到国家污水外排标准,而处理后得到工业盐达到精制工业干盐二级标准。
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公开(公告)号:CN105569629A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610091632.2
申请日:2016-02-19
Applicant: 中石化节能环保工程科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种油田采出液就地分水及水处理装置,包括支架、罐体、水力旋流器、引射器和污水回流泵,罐体设于支架上,罐体上部设有捕雾网,水力旋流器从罐体顶部竖直插入,其顶部侧壁上设有采出液进口,顶部中心设有溢流口,罐体上分别设有气体出口、溢流进口、水出口、溶气液进口、较低含水油气出口和排砂口,污水回流泵进口通过管道与水出口相连,其出口和气体出口分别通过管道与引射器进口相连,引射器出口通过管道与溶气液进口相连。本发明集预分水及污水处理功能为一体,提高处理效率,降低处理成本。
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公开(公告)号:CN111115916A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201811288144.6
申请日:2018-10-31
Applicant: 中石化节能环保工程科技有限公司 , 清华大学
IPC: C02F9/06 , C02F103/10
Abstract: 本发明涉及一种处理油气田压裂返排液的装置及方法。所述装置包括:电解单元、混合气体发生单元,及位于所述电解单元下方的搅拌装置。本发明所述方法协同了电吸附、电化学氧化和电催化臭氧氧化的作用,解决了传统三维电极电流效率低,有机物降解速率慢的问题,显著提高了压裂返排液排放的处理效率和处理成本,出水COD去除率大于90%,可生化比大于0.4,出水水质明显改善,且水质稳定。
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