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公开(公告)号:CN115127371B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202111531677.4
申请日:2021-12-14
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油工程建设有限公司
摘要: 本发明公开了一种管内旋流式耐粘附性介质蒸发器,其中,壳体顶部设置有介质入口,顶板垂直于壳体的轴向,并固定于壳体内靠近介质入口端;顶板上设置有开孔,每个开孔都与一根换热管的入口之间通过旋流器相连通,旋流器的内外管径与换热管的内外管径相等,旋流器的管内安装有螺旋叶片;高温流体介质由介质入口流入,通过顶板的开孔流入旋流器,在螺旋叶片的旋流作用下由上向下进入换热管;低温换热流体由壳体下部注入,在壳体内的换热管外空间由下向上流出,实现换热。通过本发明的技术方案,降低了粘附性物质和杂质附着管壁和堵塞的可能性,解决了目前对于含粘附性物质和杂质的流体能量回收、换热难、换热管内易形成堵塞的技术问题。
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公开(公告)号:CN116049999A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202111247451.1
申请日:2021-10-26
申请人: 中国石油工程建设有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/28 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/14 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种混氢天然气管道潜在影响半径计算方法,包括以下步骤:步骤一:收集影响半径计算的关键参数,包括管道设计压力P、管道内径D及组分组成相关参数;步骤二:进行组分组成相关参数的计算,包括混合气体摩尔质量、混合气体声速、混合气体比热比、混合气体燃烧热、混合气体辐射系数的计算;步骤三:进行混合气体管道潜在影响半径计算。本发明提出了基于设计压力、管道内径和浓度修正系数的混氢天然气管道潜在影响半径简化计算方法,较为清晰地确定了不同氢气含量的天然气管道潜在影响半径,相比现有的技术规范要求,在相同压力、相同外径下,混氢天然气管道的潜在影响半径大于纯氢管道,体现了本发明对混氢天然气管道的安全推动与促进作用。
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公开(公告)号:CN112378287A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011280311.X
申请日:2020-11-16
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油工程建设有限公司
摘要: 本公开提供了一种用于含油介质换热器的热洗装置,属于管线设备清洗领域。所述用于含油介质换热器的热洗装置,所述热洗装置包括:控制器、加热单元、正向循环单元、反向循环单元;所述加热单元包括热洗罐,所述热洗罐的进水口用于与水源连通;所述正向循环单元包括热洗循环泵、第一循环电磁阀和第二循环电磁阀,所述反向循环单元包括第三循环电磁阀和第四循环电磁阀本公开通过该热洗装置可以解决含油介质析蜡堵塞换热器流道,致使换热器换热效果大幅下降的问题。
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公开(公告)号:CN113138420A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202010064728.6
申请日:2020-01-20
摘要: 本发明提供了一种微地震事件定位方法及装置,该方法包括:获取检波器的方位角信息和事件点的射孔波形信息;根据射孔波形信息和方位角信息,计算事件点相对于每个检波器的方位角数据和倾角数据;根据方位角数据和倾角数据生成事件点的位置信息。本发明首先计算微地震事件点相对于检波器的倾角数据,再根据将倾角数据和方位角数据进行微地震事件的定位,可以适应更大的观测井井斜,应对更加复杂的观测井情况。
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公开(公告)号:CN112782755B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN201911079918.9
申请日:2019-11-07
摘要: 本说明书提供一种构建近地表结构模型的方法和装置,前述方法包括:获取多种待融合近地表结构模型的近地表结构数据;多种待融合近地表结构模型包括微测井近地表结构模型、小道距层析地表结构模型和大炮层析地表结构模型、浅层反射地表结构模型、地质雷达地表结构模型中的至少两种;获取各个待融合近地表结构模型在坐标区间的加权参数;根据每个待融合近地表结构模型在各坐标区间的加权参数,对对应坐标区间的近地表结构数据进行加权计算,获得融合近地表结构模型。通过加权求和计算得到的近地表结构数据融合了不同近地表结构模型的优点,使得融合后的近地表结构模型对近地表的刻画更接近真实情况。
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公开(公告)号:CN108089227B
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201711320533.8
申请日:2017-12-12
IPC分类号: G01V1/30
摘要: 本发明属于油气地球物理勘探领域,公开了一种新的基于三维地震资料的地层孔隙压力预测方法,新的基于三维地震资料的地层孔隙压力预测方法将Tau模型方法和Fillippone公式进行组合,构建Tau‑Fillippone公式来进行地层孔隙压力预测。本发明提供的地层压力预测方法,不仅省去建立正常压实趋势线的步骤,有效地克服了常规方法(如Tau模型方法等)的正常压实趋势线构建的难点,减少了人为因素的影响;而且预测精度高于常规的Fillippone公式方法。
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公开(公告)号:CN108089227A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711320533.8
申请日:2017-12-12
IPC分类号: G01V1/30
摘要: 本发明属于油气地球物理勘探领域,公开了一种新的基于三维地震资料的地层孔隙压力预测方法,新的基于三维地震资料的地层孔隙压力预测方法将Tau模型方法和Fillippone公式进行组合,构建Tau-Fillippone公式来进行地层孔隙压力预测。本发明提供的地层压力预测方法,不仅省去建立正常压实趋势线的步骤,有效地克服了常规方法(如Tau模型方法等)的正常压实趋势线构建的难点,减少了人为因素的影响;而且预测精度高于常规的Fillippone公式方法。
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公开(公告)号:CN112782755A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201911079918.9
申请日:2019-11-07
摘要: 本说明书提供一种构建近地表结构模型的方法和装置,前述方法包括:获取多种待融合近地表结构模型的近地表结构数据;多种待融合近地表结构模型包括微测井近地表结构模型、小道距层析地表结构模型和大炮层析地表结构模型、浅层反射地表结构模型、地质雷达地表结构模型中的至少两种;获取各个待融合近地表结构模型在坐标区间的加权参数;根据每个待融合近地表结构模型在各坐标区间的加权参数,对对应坐标区间的近地表结构数据进行加权计算,获得融合近地表结构模型。通过加权求和计算得到的近地表结构数据融合了不同近地表结构模型的优点,使得融合后的近地表结构模型对近地表的刻画更接近真实情况。
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公开(公告)号:CN113922371A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111191593.0
申请日:2021-10-13
申请人: 中国石油工程建设有限公司 , 成都精智艺科技有限责任公司 , 成都理工大学 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种基于超导技术的超长距离氢电混合输送集成系统,包括外部电网接入系统、光伏发电系统、风力发电系统、储能系统、变压转换系统、超导能源管道系统、转换变压系统、电解水制氢系统、氢气液化系统、液氢冷能回收系统、氢气发电系统、液氮供给系统和液氮冷能回收系统。与现有技术相比,本发明的积极效果是:本发明实现了制氢储能、液氢高密度传输、零电阻超导输电等功能,解决了可再生能源的大规模开发、输送与储能问题,符合未来碳中和的社会需求,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN112196505A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202010921017.6
申请日:2020-09-04
申请人: 中国石油工程建设有限公司
IPC分类号: E21B43/243
摘要: 本发明公开了一种油藏原位转化制氢系统及其制氢工艺,所述油藏原位转化制氢系统包括注入井和生产井,所述注入井和生产井的底部在油藏原位处连通,且所述注入井和生产井的井口均封堵,所述注入井内通入有点火管道、注氧管道和注水管道,且所述点火管道、注氧管道和注水管道在所述注入井内部分由内向外依次顺序套设分布,并均延伸至注入井的底部,且所述注氧管道的下端设有燃烧器。其结构简单,使得低品位开采成本高的油藏经该系统处理制得氢气,从而降低开采成本。
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