-
公开(公告)号:CN108222869A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711422538.1
申请日:2017-12-25
申请人: 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团公司
IPC分类号: E21B21/06
CPC分类号: E21B21/067
摘要: 本发明公开了一种安全环保密闭欠平衡钻井地面作业方法,涉及含硫油气井欠平衡钻井作业领域,其步骤如下:第一步:井内返出的钻井液流经自动节流管汇控压后进入气液两相分离器,将含有硫化氢的气体分离;第二步:两相分离器返出的钻井液进入密闭振动筛,将岩屑和钻井液中剩余的气体进行分离;第三步:密闭振动筛流出的钻井液进入密闭循环罐,对罐内的钻井液进行硫化氢监测,监测到硫化氢后进行除硫处理;第四步:密闭循环罐返出的钻井液由钻井泵泵入井内实施密闭欠平衡钻井;将经除硫处理的气体送入点火装置燃烧。采用本方法,一方面可实现密闭循环式分离和处理含硫天然气和含硫钻井液,另一方面硫化氢清除效果能得到显著提高。
-
公开(公告)号:CN108005600A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711424035.8
申请日:2017-12-25
申请人: 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团公司
CPC分类号: E21B21/065 , B01D53/52 , B01D53/78 , E21B21/066 , E21B21/067
摘要: 本发明公开了一种真空式密闭振动筛,涉及含硫油气井欠平衡钻井作业领域,包括进液口、硫化氢探头、除硫剂喷洒口、真空泵、螺旋排屑机构、储液罐、密闭箱和振动筛网;所述的储液罐设置于密闭箱的下方;在密闭箱上开有所述进液口和除硫剂喷洒口;密闭箱内设置有所述振动筛网和螺旋排屑机构,振动筛网的一端与所述进液口连通,振动筛网倾斜式布置在密闭箱内,螺旋排屑机构位于所述振动筛网的下方;在所述密闭箱上设置有检测密闭箱内硫化氢浓度的硫化氢探头,真空泵与所述密闭箱连通。本发明能有效解决密闭欠平衡钻井过程中岩屑和钻井液中硫化氢的有效分离,且硫化氢清除效果能得到显著提高。
-
公开(公告)号:CN107765318A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201710932748.9
申请日:2017-10-10
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司
IPC分类号: G01V3/38
CPC分类号: G01V3/38
摘要: 本申请实施例公开了一种确定地质层位的方法及装置。所述方法提供有目的层段的电阻率反演剖面数据,其中,所述目的层段包括至少两个地质层位;所述方法包括:获取所述目的层段中地质层位对应的电阻率范围;基于所述地质层位对应的电阻率范围,对所述电阻率反演剖面数据进行颜色映射处理,得到颜色映射处理后的电阻率反演剖面数据;根据所述颜色映射处理后的电阻率反演剖面数据,确定所述地质层位的位置。本申请实施例提供的技术方案,可以提高在电法反演剖面上所确定地质层位的准确度。
-
公开(公告)号:CN104407386B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201410737744.1
申请日:2014-12-05
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司
摘要: 本申请提供一种电磁勘探数据采集和处理方法及系统。所述方法包括S1:在第一条测线上设置待测点A1、A2、…、AM;在第二条测线上设置待测点B1、B2、…、BN;S2:间隔选取第一条测线上以及第二条测线上的待测点为实际测点;S3:将所述实际测点按照A1、B2、A3、B4、…A(M-1)、BN的顺序依次首尾连接,形成链状测线;在链状测线上的每个实际测点布置数据采集装置,获取所述链状测线的第一电磁勘探数据;S4:按照S1-S3的步骤获取由其他相邻测线形成的链状测线上的第一电磁勘探数据;S5:基于第一电磁勘探数据计算所有测线上全部测点的第二电磁勘探数据。利用本申请中各个实施例,可以提高作业施工效率,节约成本,提高采集数据的分辨率。
-
公开(公告)号:CN105467460A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510998309.9
申请日:2015-12-28
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司
摘要: 本发明提供了一种电磁勘探方法和装置,其中,该方法包括:在宽线观测区内二维测线的两侧,布设平行测线,其中,平行测线位于第一激发源和第二激发源之间;对第一激发源进行激发,获取二维测线上的第一测点所观测到的第一信号,获取平行测线上与第一测点对应的第二测点所观测到的第二信号;对第二激发源进行激发,获取第一测点所观测到的第三信号,和第二测点所观测到的第四信号;对第一信号和第二信号进行信号加权叠加,对第三信号和第四信号进行信号加权叠加,分别作为第一激发源和第二激发源对第一测点的单点单次观测信号。本发明解决了现有技术中的电磁勘探方法所存在的观测数据准确性不高,不能有效监测旁侧信息的技术问题。
-
公开(公告)号:CN100431703C
公开(公告)日:2008-11-12
申请号:CN200510077248.9
申请日:2005-06-20
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 石油大学(北京)
IPC分类号: B01J29/068 , B01J35/10
摘要: 本发明涉及一种微孔/介孔复合型加氢催化剂载体材料及其制备方法。提出以溶胶-凝胶结合超临界干燥制备分子筛-氧化物型复合材料的制备技术路线和方法。本发明提供的复合材料制备方法是采用溶胶-凝胶法制备氧化物或复合氧化物,在溶胶化及凝胶化的不同阶段加入分子筛,这样氧化物就以分子筛颗粒为核心生长,得到微孔分子筛与介孔氧化物构成的复合材料。这类具有梯度孔分布及酸性分布的材料是良好的制备不同石油馏份加氢催化剂的载体,尤其适用于作为制备重质石油馏份加氢催化剂的载体。
-
公开(公告)号:CN108194041A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711424037.7
申请日:2017-12-25
申请人: 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 , 中国石油天然气集团公司
IPC分类号: E21B21/06
CPC分类号: E21B21/066 , E21B21/067 , E21B21/068
摘要: 本发明公开了一种清除钻井中硫化氢气体的方法,涉及含硫油气井欠平衡钻井作业领域,其步骤是:在密闭欠平衡施工中,含硫化氢和岩屑的钻井液通过进液口进入密闭振动筛,在振动筛网上经过,筛网将岩屑和钻井液进行分离,岩屑下落至螺旋排屑机构,通过螺旋排屑机构送出密闭振动筛;而钻井液则滤过筛网进入下方的储液罐,通过液泵泵入循环罐;真空泵一直开启,抽出的气体输送到分离器气体出口处理;钻井液中含有硫化氢气体经过振动筛振动挥发出来,经硫化氢探头监测到,除硫剂喷洒口喷洒除硫剂在振动筛网上,进一步清除的钻井液和岩屑表面附着的硫化氢。本发明能有效解决密闭欠平衡钻井过程中岩屑和钻井液中硫化氢的有效分离,且硫化氢清除效果能得到显著提高。
-
公开(公告)号:CN117945422A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410090663.0
申请日:2024-01-22
申请人: 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明提供了一种多级孔纯硅Silicalite‑1分子筛的制备方法。该方法包括:将硅源与水、第一模板剂、晶种混合,20‑80℃下搅拌0.5‑5h进行预处理,得到预处理的硅源混合液;其中,第一模板剂包括甲醇、乙醇和乙二醇中的至少一种;将预处理的硅源混合液与碱源、晶种、第一模板剂混合,在20‑80℃下搅拌1‑5h后加入第二模板剂继续搅拌1‑10h,得到晶化凝胶;其中,第二模板剂包括乙醇、乙二醇和正丁醇中的至少一种,第二模板剂与第一模板剂种类不同;将晶化凝胶在150‑180℃下晶化10‑72h,得到多级孔纯硅Silicalite‑1分子筛。
-
公开(公告)号:CN105833879B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201610286656.3
申请日:2016-05-03
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: B01J23/883 , B01J23/888 , B01J23/882 , C10G45/08
摘要: 本发明提供了一种加氢处理催化剂及其制备方法和应用。该加氢处理催化剂采用络合剂焙烧‑烘干组合方式,首先制备氧化铝载体,然后对其进行络合剂表面浸渍并在惰性气体中焙烧改性处理得到改性氧化铝载体,最后采用等体积分步浸渍担载金属活性组分并且直接烘干免焙烧,最终制备得到该加氢处理催化剂。本发明提供的加氢处理催化剂的制备方法能够有效改善氧化铝载体表面L酸比例高的问题,同时能有效削弱活性金属与氧化铝载体间的强相互作用;制备得到的加氢处理催化剂适用于硫、氮含量高的焦化蜡油加氢脱硫脱氮过程,既具有较好的加氢脱氮活性,又兼有较好的加氢脱硫活性。
-
公开(公告)号:CN107876072A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711103091.1
申请日:2017-11-10
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: B01J27/185 , B01J27/187 , C10G45/06
摘要: 本发明提供了一种加氢催化剂及其制备方法和应用。所述方法包括将成型的载体先负载活性金属镍得到载体S-1,再负载磷源得到载体S-2,然后将载体S-2在氢氛围下活化得到含有金属磷化物NixPy的加氢催化剂,其中x:y为1:3-1:7;载体占所述加氢催化剂总重量的60%-80%;优选负载活性金属镍和磷源时所用的镍原子与磷原子摩尔比为1:3-1:7。该催化剂适用于缓和条件下柴油的加氢脱硫和加氢脱氮反应,其主要特点是在反应过程中具有较高的直接脱硫和/或脱氮选择性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-