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公开(公告)号:CN107304663A
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201610252487.1
申请日:2016-04-21
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 宋美华 , 肖秋涛 , 吴超 , 韩淑怡 , 宫彦双 , 刘棋 , 孟波 , 王用良 , 艾国生 , 冯鹏洲 , 王坤 , 张爱良 , 黄建敏 , 程美林 , 张卫朋 , 梁林 , 高洁玉 , 孙凤枝 , 刘文东
IPC: E21B41/00
CPC classification number: E21B41/005
Abstract: 本发明提供一种含硫天然气的污油污水收集装置和处理系统,其中,含硫天然气的污油污水收集装置,包括:设置在地面上的污油收集装置和污水收集装置;所述污油收集装置和所述污水收集装置均设置在含硫天然气处理系统所在区域的低位区,所述低位区在所述含硫天然气处理系统所在区域中地势最低;所述污油收集装置,用于收集所述含硫天然气处理系统对含硫天然气处理过程中产生的污油;所述污水收集装置,用于收集所述含硫天然气处理系统对含硫天然气处理过程中产生的污水。本发明提供的含硫天然气的污油污水收集装置,可以提高工作人员的作业安全系数,同时也提高了收集装置的检修效率和检测安全性。
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公开(公告)号:CN105068141A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510319554.2
申请日:2015-06-11
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01V9/00
Abstract: 本发明提供了一种确定断缝系统的岩溶储层分布的方法和装置,其中,该方法包括:在微观尺度下,对待研究储层的岩心样品进行分析,得到所述岩心样品的裂缝信息和溶洞信息,并根据所述裂缝信息和所述溶洞信息,拟合出裂缝与溶洞之间的定量关系;对在微观尺度、中观尺度、宏观尺度和巨观尺度下获取的数据进行融合,以建立三维空间多级断缝网络体系;根据定量关系和三维空间多级断缝网络体系,预测所述待研究储层的岩溶储层的分布。本发明解决了不同尺度下岩溶缝洞储层空间分布特征难以预测,无法表征多尺度断裂—裂缝系统的技术问题,明确了岩溶缝洞储层的空间分布特征,从而可以为缝洞型油气田钻井设计提供理论依据。
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公开(公告)号:CN102745708A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201110101174.3
申请日:2011-04-22
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 北京化工大学
IPC: C01B39/04
Abstract: 一种介-微孔分子筛的合成方法,首先合成微孔分子筛前驱体溶液,前驱体的组成为(1~500)Na2O∶Al2O3∶(1~850)SiO2∶(10~800)H2O;采用嵌段共聚物为主模板剂,将含有三甲氧基硅烷的改性剂对聚合物进行改性,改性后的聚合物作为助模板剂,以双重模板剂对微孔分子筛的前驱体溶液进行组装制得介-微孔分子筛。利用本发明制备的介-微孔分子筛,显示出极好的水热稳定性及可以调变的孔道结构,比表面积在800~1000m2/g,经过800℃,100%水蒸气水热处理8h后,比表面积的保留率可达39%以上,且六方结构依然明显,孔道的长程有序性保存较好。以这种分子筛制备的催化剂对重油的催化裂化显示出良好的催化性能。
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公开(公告)号:CN102744093A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201110102198.0
申请日:2011-04-22
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 北京化工大学
Abstract: 一种分子筛的稀土改性方法,首先利用分子筛表面的铝源,原位合成Zn(Mg)/Al/La(Ce)三元水滑石,合成水滑石的物料组成为:(1~50)锌盐(镁盐)∶(1~50)铝盐∶(10~100)H2O∶稀土化合物。并通过程序升温煅烧方法,使La2O3或Ce2O3高度分散于分子筛的表面和孔道之中,从而提高分子筛的酸性。采用水滑石前驱体方法改性的USY分子筛制备模式催化剂,与浸渍方法改性的USY分子筛制备的模式催化剂相比,MAT指数增加3.58%,气体收率降低0.21%,汽油收率增加1.59%,积炭降低0.63%。
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公开(公告)号:CN119670319A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202311218409.6
申请日:2023-09-20
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F17/16 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种油井多相采出介质分相含率确定方法及确定模型建立方法。其中,分相含率确定模型建立方法包括,获取通过下述方式得到的实验数据集,通过气液循环实验系统开展多相介质采出模拟实验,测量向实验用油嘴装置输送不同气相质量含率的多相介质时,分别对应的实验用油嘴装置前后节流压差信号和温降幅值,得到实验数据集;基于实验数据集建立气相质量含率确定模型,用于表征油嘴装置前后节流压差标准差、温降幅值与多相采出介质的气相质量含率间的关系。通过该方法建立的模型能够准确、便捷地对油井多相采出介质进行分相含率计量,且适用范围广,对高气液比等复杂工况下油井多相采出介质依然适用;同时,地面工艺流程简单、计量成本低。
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公开(公告)号:CN119666660A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202311220274.7
申请日:2023-09-20
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种油井多相采出物相分率计量模型建立系统和计量方法。所述系统的油井多相介质采出模拟设备,用于测量不同流量组合的气相和液相混合后经过选定的油嘴时油嘴前后节流压差信号和温降幅值,得到实验数据集;计量模型建立模块,用于基于实验数据集建立气相质量含率计算模型,气相质量含率计算模型用于表征油嘴前后节流压差波动标准差、温降幅值与气相质量含率间的关系。利用该系统建立的模型能够准确、便捷地对油井多相采出介质进行相分率计量,且适用范围广,对高气液比等复杂工况依然适用;同时,地面工艺流程简单、计量成本较低。
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公开(公告)号:CN119206885A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202310758303.9
申请日:2023-06-26
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种油田无人机巡检方法及系统,该方法包括:利用Dijkstra算法规划得到无人机在巡检区域内各油田设备之间的初始巡检路径;基于初始巡检路径进行巡检,使用预先建立的异常识别模型对实时捕获的油田设备图像进行识别;若存在出现异常状况的油田设备,使用A算法规划从当前位置到出现异常状况的油田设备的巡检子路径,并利用A*算法重新规划出现异常状况的油田设备到目标点的巡检子路径,得到更新后的巡检路径;按照更新后的巡检路径进行巡检,重复上述识别过程和重新规划巡检路径的过程,直至所有的油田设备巡检完毕。本发明通过动态路径规划,实现无人机在巡检过程中实时调整巡检路径,提高巡检适应性和灵活性。
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公开(公告)号:CN117448030A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202210852410.3
申请日:2022-07-19
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本申请提供了一种油田采出液破乳脱水方法及装置。所述装置包括:加热区、磁处理区、声处理区和电‑磁‑声综合处理区;所述油田采出液依次经过加热区、磁处理区、声处理区和电‑磁‑声综合处理区;所述磁处理区中存在磁场,所述声处理区中存在声场;所述电‑磁‑声综合处理区中同时存在电场、磁场和声场。油田采出液顺次经历加热、磁改性、超声断键,之后在电场、磁场和声场多物理场协同作用下进行破乳沉降、油水分离。该系统及工艺具有协同处理、布局紧凑、流程简短、效率高、投资少、易操作、运行费用低、电气化率高、碳排放少等特点。
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公开(公告)号:CN116675587A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202210170045.8
申请日:2022-02-23
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C07C4/18 , C07C6/12 , C07C7/04 , C07C15/04 , C07C15/08 , C07C15/073 , C07C15/06 , C07C15/02 , C07C15/24
Abstract: 本发明属于芳烃化合物制备领域,公开了一种重整原料高效产苯及联产高附加值芳烃的工艺。包括以碳七含量为界分离芳烃、以碳八含量为界分离芳烃、分馏分离苯和甲苯,二甲苯的歧化与脱烷基、重芳烃的轻质化处理、重芳烃分馏,系统整体循环制苯,将苯和二甲苯最大化转化为苯,提供了苯的收率,重芳烃部分转化为BTX,另外部分转化为反应转化为偏三甲苯、均三甲苯、均四甲苯、甲基萘产品,提高了产品附加值;同时该工艺取消了PX吸附分离和异构化流程,大幅减少了生产能耗,分离过程利用现有分离塔,减少了设备投资。
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公开(公告)号:CN115710154A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202110968280.5
申请日:2021-08-23
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明属于甲苯歧化制苯技术领域,公开了一种甲苯歧化制苯工艺。包括加热甲苯、甲苯歧化制苯反应、苯分离,使用的甲苯歧化制苯催化剂具有高甲苯转化率、高苯选择性、高稳定的特点,整体性能优于单组分普通分子筛与二种简单混合分子筛催化剂的性能。并且,制备过程简单,满足大规模工业生产与应用的要求;使用的甲苯歧化制苯工艺甲苯转化率较同类型工艺高9~26%,苯选择性较同类型工艺高5~12%。
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