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公开(公告)号:CN112505769B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202011335068.7
申请日:2020-11-25
Abstract: 本发明涉及一种基于动态地质工程大数据的页岩气地震监测智能评估方法,以实现对页岩气开采区地震事件的实时监测和预警。该方法包括:步骤S1,建立页岩气开发区“三库”,即“地质库”、“地震库”、“工程库”;步骤S2,以步骤S1中的“三库”为大数据支撑,建立地质‑地震‑工程综合动态模型;步骤S3,以S2中动态模型为指导,布设地震监测网络;步骤S4,利用S3中监测网络所监测的事件信息,持续扩容“三库”,建立页岩气勘探开发全覆盖、动静结合的地震监测体系,并选定指标,形成相应的评价标准;步骤S5,以S4中的评价标准为基础,建立以“三库”动态模型为依托,以“评价标准”为指南的大数据可视化地震实时评估、预警系统。
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公开(公告)号:CN110927359A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911182778.8
申请日:2019-11-27
Abstract: 本发明公开一种低渗透多孔介质取心过程中损失气含量实验测试装置及方法,属于多孔介质储层中气态资源勘探开发实验技术领域。其中模拟测试装置包括用于容纳多孔介质岩心样品的模拟罐5;用于控制所述模拟罐5的水浴恒温控制系统6;与所述模拟罐5连接,用于向所述模拟罐5内输送气体的气源1;与所述模拟罐5连接,用于缓冲、稳定所述模拟罐5内气体的参考罐4;与所述模拟罐5连接的抽真空设备3;以及,与所述模拟罐5连接的气体流量计量设备7。采用本发明能够准确模拟测试多孔介质取心过程中的损失气量。
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公开(公告)号:CN119874112A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510260766.1
申请日:2025-03-06
Abstract: 本发明属于高盐有机废水处理领域,特别涉及一种页岩气开发高盐有机废水协同处理方法,包括混凝沉淀一体化、电化学催化氧化破络、两级反渗透梯度脱盐、低温MVR蒸发‑晶型调控等处理单元。本发明可以实现各处理单元工艺参数的优化耦合与物质流/能量流的高效协同,实现页岩气高盐有机废水的低碳、经济、高效达标处理和结晶盐的资源化综合利用,处理出水水质满足《四川省页岩气开采水污染物排放标准》(DB51/3203‑2024)中表1的直接排放限值要求。本发明还适用于处理具有相似水质特征的页岩气采气废水,推广应用前景好。
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公开(公告)号:CN112505769A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011335068.7
申请日:2020-11-25
Abstract: 本发明涉及一种基于动态地质工程大数据的页岩气地震监测智能评估方法,以实现对页岩气开采区地震事件的实时监测和预警。该方法包括:步骤S1,建立页岩气开发区“三库”,即“地质库”、“地震库”、“工程库”;步骤S2,以步骤S1中的“三库”为大数据支撑,建立地质‑地震‑工程综合动态模型;步骤S3,以S2中动态模型为指导,布设地震监测网络;步骤S4,利用S3中监测网络所监测的事件信息,持续扩容“三库”,建立页岩气勘探开发全覆盖、动静结合的地震监测体系,并选定指标,形成相应的评价标准;步骤S5,以S4中的评价标准为基础,建立以“三库”动态模型为依托,以“评价标准”为指南的大数据可视化地震实时评估、预警系统。
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公开(公告)号:CN119750863A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510260804.3
申请日:2025-03-06
IPC: C02F9/00 , C02F1/24 , C02F1/52 , C02F1/56 , C02F1/58 , C02F1/62 , C02F5/02 , C02F5/06 , C02F1/66 , C02F1/00 , C02F1/461 , C02F1/72 , C02F1/44 , C02F1/48 , C02F1/04 , C02F11/127 , C02F103/10 , C02F101/14 , C02F101/20 , C02F101/10 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于油气田废水处理领域,特别涉及一种页岩气压裂返排废水处理系统及方法,包括调节均化、溶气气浮、多级化学沉淀、混凝分离、电化学催化氧化、膜处理及磁控蒸发结晶等处理单元。溶气气浮单元通过文丘里‑旋流耦合装置生成微纳米气泡,协同PAC/PAM实现高效浮选;多级沉淀池分阶段投加软化药剂并闭环控制,去除可溶性钡、硼、氟化物和硬度;电化学氧化单元通过超声波强化传质,降解难处理有机物;膜处理通过中空纤维膜生物反应器‑卷式超滤膜‑抗污型反渗透膜集成系统,实现废水达标排放;磁控蒸发结晶器利用磁场梯度与温度梯度协同调控结晶过程,实现膜分离浓盐水分质处理,产出高纯度盐类产品。本发明可有效实现页岩气压裂返排废水的达标排放处理和蒸发结晶盐的资源化利用,还适用于处理具有相似水质特征的页岩气采气废水,推广应用前景好。
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公开(公告)号:CN110927359B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN201911182778.8
申请日:2019-11-27
Abstract: 本发明公开一种低渗透多孔介质取心过程中损失气含量实验测试装置及方法,属于多孔介质储层中气态资源勘探开发实验技术领域。其中模拟测试装置包括用于容纳多孔介质岩心样品的模拟罐5;用于控制所述模拟罐5的水浴恒温控制系统6;与所述模拟罐5连接,用于向所述模拟罐5内输送气体的气源1;与所述模拟罐5连接,用于缓冲、稳定所述模拟罐5内气体的参考罐4;与所述模拟罐5连接的抽真空设备3;以及,与所述模拟罐5连接的气体流量计量设备7。采用本发明能够准确模拟测试多孔介质取心过程中的损失气量。
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公开(公告)号:CN117092688B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202310810369.8
申请日:2023-07-04
Applicant: 重庆地质矿产研究院
Abstract: 本发明属于地震监测技术领域,具体的说是一种基于地震监测的垂直应变量观测装置及方法,包括底座;所述底座上侧固定连接有防护壳;所述防护壳内部固定连接有位移换能器和数据采集器;所述底座下侧设置有护管;所述位移换能器连接有检测线;所述护管底部外侧固定连接有凸环;所述凸环上侧固定连接有热熔胶块;所述凸环上侧均布有一组电热棒;将护管放入观测孔底部后,通过电热棒对热熔胶块加热并使其熔化,进而液态的热熔胶将观测孔底部填充,冷却后将护管固定在观测孔内部,后续在使用过程中,若装置出现了损坏,可以通过电热棒对热熔胶再次加热,热熔胶熔化后即可将护管从观测孔中取出,能够提高护管的安装拆卸效率,便于检修或更换。
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公开(公告)号:CN111880215B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202010730790.4
申请日:2020-07-27
Applicant: 重庆地质矿产研究院
Abstract: 本发明提供了一种机柜式地震观测台站系统及其施工方法,包括柜体,柜体安装在安装基座上,且安装基座设置在地面上,在安装基座内设置有用于放置地震计的摆墩,且在安装基座与摆墩之间设置有隔震槽,在安装基座与柜体之间设置有隔震垫,在柜体的顶部安装有灯泡,且在柜体的顶部还安装有滤光件,在滤光件内设置有指南针,且指南针位于所述灯泡的正下方,指南针的投影刚好位于所述摆墩上,滤光件能够向上进入到柜体的顶壁内。在本发明实施的过程中,能够降低建筑成本,且本装置在使用过程中既能作为永久性观测站,还能作为临时性观测站,并能起到隔震的作用,还能方便用户对地震计进行安装。
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公开(公告)号:CN118459417A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410623219.0
申请日:2024-05-20
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 重庆华地资环科技有限公司 , 中国石油大学(华东)
IPC: C07D251/70 , C09K23/32
Abstract: 本发明属于有机化工合成技术领域,具体涉及一种CO2开关型表面活性剂及其制备方法,制备方法包括将三聚氰胺溶于甲醇中,滴加氯甲酸酯,使用缚酸剂,反应结束后,通过减压蒸馏除去甲醇,洗涤干燥后得到中间产物A。将中间产物A溶于丙酮中,滴加烷基酰氯,并使用缚酸剂,完全反应后,通过减压蒸馏除去丙酮溶剂,通过柱层析法对产物进行纯化,得到中间产物B。将中间产物B与N,N‑二甲基乙醇胺或二甲氨基氯乙烷盐酸盐混溶于丙酮中,添加缚酸剂,反应结束后,过滤、洗涤并干燥后得到纯化终产物,本发明能够降低CO2开关型表面活性剂临界胶束浓度,从而在应用中更容易形成稳定的泡沫或乳液,提高表面活性剂效率。
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公开(公告)号:CN118206182A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410481064.1
申请日:2024-04-22
Applicant: 重庆地质矿产研究院
IPC: C02F1/28 , C02F1/00 , C02F101/32 , C02F103/10
Abstract: 本申请公开了一种油气开发用污水处理装置,所述顶头的连接的顶杆上设有滑杆,所述滑杆通过齿条与侧缘的齿轮相连,所述齿轮的侧缘上设有刮板,所述顶头上开设有插口,所述插口内插接着插头,所述插头连接着竖杆,所述竖杆的输入端连接着转板,所述转板转动连接在固定板上,污水被抽吸到分离箱内时污水就可被喷向吸油海绵,吸油海绵就可将石油进行吸附,水体和其他杂质就可落到排水口位置排出,吸附到一定程度的吸油海绵就可向集油箱内移动,移动过程中刮板就可对吸油海绵进行刮动,从而将石油刮出排走,通过这一步骤就可提高后续沉淀的效率,从而加快整个处理工序。
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