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公开(公告)号:CN116256278A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310294926.5
申请日:2023-03-23
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司 , 宁波万由深海能源科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种液位控制装置及旋转式流变仪,其中液位控制装置包括控制容器、连接结构和气体连通结构,所述连接结构用于连通所述容器载具的下端和所述控制容器的下端;所述控制容器内设有液位测量单元,所述液位测量单元用于测量所述控制容器的液位;所述气体连通结构用于连通所述容器载具的上端和所述控制容器的上端。本发明的液位控制装置通过连接结构的设置能够实现容器载具和控制容器的连通,通过液位测量单元测量控制容器的液位,即可根据控制容器的液位信息获取容器载具的液位信息。
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公开(公告)号:CN112764099B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202011544924.X
申请日:2020-12-23
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
Abstract: 本发明公开了一种基于地震几何学信息的地震资料拓频方法,包括如下步骤:地震资料频谱扫描确定信号的低信噪比频带范围和高信噪比频带范围;地震时频分解;计算高信噪比信号的倾角和方位角属性;通过各向异性扩散算法,构建构造导向滤波器;利用构造导向滤波器对低信噪比信号进行滤波去噪;通过断层检测算法,求取高信噪比信号中的断层信息;在断层范围外,对低信噪比信号进行能量增强处理;地震信号时频谱重构;本发明使得拓频处理后地震资料同相轴产状清晰,横向可追踪;同时,本发明在拓频处理前对断层进行识别,从而有效解决拓频处理后断层成像不清晰的问题。
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公开(公告)号:CN112647081B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN201911063551.1
申请日:2019-11-01
Applicant: 中海油(天津)油田化工有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司 , 中国海洋石油集团有限公司
Abstract: 本发明公开一种油田用抑制碳钢在二氧化碳和硫化氢共存体系中腐蚀的缓蚀剂,以咪唑啉、有机醛、硫脲和含双键或三键的醇类化合物进行反应,再加入喹啉季铵盐、非离子表面活性剂、长链烷基双子季铵盐、硫氰酸盐和水,搅拌均匀即可。本发明的缓蚀剂应用于油田开采和生产过程中,能有效保护CO2和H2S腐蚀的金属设备和管道。
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公开(公告)号:CN112462417B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202010493517.4
申请日:2020-06-02
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
Abstract: 本发明公开了一种基于反转强度系数的反转构造带平面范围识别方法,包括以下步骤,S1建立反转构造带反转模式、S2从研究区剖面上识别反转构造类型是否符合步骤S1中建立的模式,作为该方法是否适用的依据、S3根据步骤S1反转模式分析,建立反转强度公式、S4研究区地层厚度求取,反转时期地层厚度为ΔH、S5研究区剥蚀量恢复,反转时期地层剥蚀量厚度为E、S6将步骤S4得到的地层厚度和步骤S5得到的剥蚀量代入到步骤S2中建立的反转强度计算公式,得到反转强度最大值和最小值以及S7建立反转强度系数公式,将步骤S6得到的反转强度最大值和最小值代入到公式中,得出最终无量纲的反转强度系数R′,从而在平面上识别反转构造带的范围。
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公开(公告)号:CN114682362A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210444534.8
申请日:2022-04-26
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本申请涉及钻井岩屑处理技术领域,具体涉及一种岩屑回注系统及方法,岩屑回注系统包括:固液分离装置,固液分离装置具有固体输出口;初筛装置,初筛装置内设置有第一筛网,第一筛网将初筛装置内的空间分隔为待筛选腔和已筛选腔,待筛选腔与固体输出口连通;研磨装置,研磨装置内设置有第二筛网,第二筛网将研磨装置内的空间分隔为研磨腔和输出腔,研磨腔与已筛选腔连通;破碎装置,与待筛选腔连通;研磨腔通过反排管道与破碎装置连通;破碎装置通过输出管道与研磨腔连通;回注设备,与输出腔连通。通过上述方式,本申请能够优化岩屑的研磨效果,提高岩屑回注处理的效率。
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公开(公告)号:CN112817043A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202010497453.5
申请日:2020-06-03
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
Abstract: 本发明公开了一种基于构造岩性应力场的弱走滑断层识别方法,包括以下步骤:S1建立曲率、岩性参数、构造形变与应力场的关系式、S2将井上纵横波资料与地震属性建立联系,求出泊松比数据体和杨氏模量数据体,杨氏模量为E,泊松比为ν、S3对三维地震数据体进行求导得出三维曲率体曲率分别为Kx,Ky,Kxy;S4用步骤S2得到的泊松比数据体、杨氏模量数据体和步骤S3得到的三维曲率体代入到步骤S1得到的公式中得出三维的构造岩性应力场数据体以及S5基于步骤S4得到的构造岩性应力场数据体对弱走滑断层进行识别。通过建立曲率‑应变‑应力公式,实现了井震信息与构造应力场的有机结合,并通过多元线性拟合的方法,实现了快速对构造应力场进行求取。
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公开(公告)号:CN112731524A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011538346.9
申请日:2020-12-23
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC: G01V1/28
Abstract: 本发明公开了一种面向弱反射信号地区地震信号优选的数据规则化处理方法,通过数据分选模块分别获得单炮检距数据和全炮检距数据;通过全炮检数据处理单元对全炮检距数据进行叠加获得第一模型道数据;通过单炮检数据处理单元对每个单炮检距数据进行叠加获得第二模型道数据;计算地震资料中地震道与第一模型道数据、第二模型道数据之间的互相关,求得地震信号的相关系数和相关时移量;将相关系数和相关时移量应用于地震道获得对应炮检距处理后的地震道;本发明可以利用地震资料相关时差进行空间时差校正提高地震数据信噪比,利用地震资料相关系数进行地震数据优化选择和加权叠加提高局部反射信号能量,从而提高地震资料中弱反射振幅区域的成像质量。
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公开(公告)号:CN112462417A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202010493517.4
申请日:2020-06-02
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
Abstract: 本发明公开了一种基于反转强度系数的反转构造带平面范围识别方法,包括以下步骤,S1建立反转构造带反转模式、S2从研究区剖面上识别反转构造类型是否符合步骤S1中建立的模型,作为该方法是否适用的依据、S3根据步骤S1反转模式分析,建立反转强度公式、S4研究区地层厚度求取,反转时期地层厚度为ΔH、S5研究区剥蚀量恢复,反转时期地层剥蚀量厚度为E、S6将步骤S4得到的地层厚度和步骤S5得到的剥蚀量代入到步骤S2中建立的反转强度计算公式,得到反转强度最大值和最小值以及S7建立反转强度系数公式,将步骤S6得到的反转强度最大值和最小值代入到公式中,得出最终无量纲的反转强度系数R′,从而在平面上识别反转构造带的范围。
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公开(公告)号:CN109161378B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201810995063.3
申请日:2018-08-29
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油炼化有限责任公司 , 中海油炼油化工科学研究院(北京)有限公司 , 中海油(青岛)重质油加工工程技术研究中心有限公司
IPC: C09J191/00 , B01D11/00 , B01D11/02
Abstract: 本发明公开了一种利用催化油浆制备碳质粘合剂的方法及该碳质粘合剂。所述方法包括如下步骤:采用第一溶剂对催化油浆进行萃取,得到第一萃取物和第一萃余物;将除去溶剂后的第一萃取物加入到反应器中,并在一定温度及一定压力下维持一段时间进行反应,得到反应产物;采用第二溶剂对反应产物进行萃取,得到第二萃取物和第二萃余物,除去溶剂后的第二萃余物即为所述碳质粘合剂。本发明方法不涉及复杂的生产工艺,技术风险较低,简便易行,原料环保,对环境友好程度高,且所得粘合剂产品性能优异,具有较好的经济性。
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公开(公告)号:CN111410978A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010300009.X
申请日:2020-04-16
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油炼化有限责任公司 , 中海油炼油化工科学研究院(北京)有限公司 , 中海油(青岛)重质油加工工程技术研究中心有限公司
Abstract: 本发明提供了一种由高金属含量原料油制备石油焦的装置及方法,所述装置包括一级焦化单元、二级焦化单元和分馏单元,所述一级焦化单元的顶部出口与二级焦化单元的入口相连,二级焦化单元的顶部出口与分馏单元的入口相连,分馏单元的底部出口与二级焦化单元的入口相连;每级焦化单元均包括预热装置和焦炭塔,预热装置的出口与焦炭塔的入口相连。本发明以高金属含量原料油为原料,通过两级焦化单元的设置,根据原料油中金属组分的存在形式,利用其化学特性进行分解脱除,制备得到满足技术要求的优质石油焦;所述装置结构简单,设备成本低,所述方法操作简便,对原料的适应性好,扩展了生产企业的操作弹性,提升了经济效益,适合大规模应用。
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