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公开(公告)号:CN110902758B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN201910991357.3
申请日:2019-10-18
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C02F1/40 , C02F1/24 , C02F101/32 , C02F103/10
Abstract: 单级、多级与可变级数的旋流气浮含油污水处理装置,包括由各级圆柱筒体、上下封头组成的外部壳体;由各级溢流管、各级回流管、底流管、中心立管组成的进出口管路部分;由各级布水管、各级导流板、环形通道和处理水收集板组成的内部结构。一级溢流管位于上封头顶部,其它溢流管位于各级筒体上侧面;底流管位于下封头;各级回流管穿过各级筒体与各级环形通道相通;中心立管位于筒体轴线且穿过下封头、环形通道和各级筒体;一级布水管位于中心立管顶部,其它位于环形通道底部;各级导流板螺旋上倾并固定于各级筒体内壁;处理水收集板位于两个筒体之间。本发明结构紧凑,操作简便,单体多级设计满足不同出水水质和处理量要求,适用性广,除油效果好。
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公开(公告)号:CN108267389B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201810068909.9
申请日:2018-01-24
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N15/02
Abstract: 一种连续流动静电聚结效果在线评价系统及方法,可以对流动状态下油包水乳状液在静电聚结器内的聚结效果进行评价,包括乳化系统、连续流动系统、静电聚结系统、在线拍照及粒径分析系统。乳化系统产生稳定的油包水乳状液;聚结系统能够在静电聚结器内产生高压电场,促进油包水乳状液中水滴间的碰撞聚结;在线拍照及粒径分析系统利用高速摄像机拍摄微观样槽内经电场处理前后的油包水乳状液图片,分析水滴粒径的变化情况,从而确定最优的电场参数。采用本发明的评价系统及方法,具有操作简单、使用方便、评价迅速、贴近实际、结果准确的优点,能够为静电聚结器运行参数的选择、优化提供依据,使静电聚结器的运行更为高效。
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公开(公告)号:CN108414570B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201810060075.7
申请日:2018-01-22
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N27/00
Abstract: 本发明公开了一种电场作用下油中水滴微观特征的实验系统,包括基座、纵向滑块、横向滑块、高速摄像仪、光学镜头、控温样槽部、光源部;控温样槽部包括支架及样槽装置,样槽装置包括有机玻璃骨架;有机玻璃骨架内部设置热媒加热通道。利用热媒加热通道达到热媒与实验样槽内流体进行热量交换的目的,从而为电场作用下液滴的运移、变形、破裂、聚集与聚并等微观行为规律的研究提供温度可变可控的条件。本发明还公开了一种电场作用下油中水滴微观特征的实验系统的实验方法,通过改变电场参数、油水物理性质以及实验样槽内的实验温度,得到电场参数、油水物理性质以及实验温度对油中水滴微观瞬态演变特征的影响规律。
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公开(公告)号:CN110793967A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911107380.8
申请日:2019-11-13
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了一种流动过程中液滴静电聚结微观特征测试装置及方法,其技术方案为:包括高压供电系统、动态液滴制备测试系统、高速摄像系统、同步触发系统,高压供电系统包括信号发生器、功率放大器和示波器,信号经功率放大器调压后输出;动态液滴制备测试系统包括测试芯片、控制器,所述测试芯片通过油相注射泵、水相注射泵与控制器相连;高速摄像系统包括分设于测试芯片两侧的高速摄像仪和准直透镜,所述准直透镜下方设置光纤探头,光纤探头接收光源并发射光束;同步触发系统包括同步触发器和图像采集设备,图像采集设备控制同步触发器进行同步触发,三路同步触发信号分别触发功率放大器、光源和高速摄像仪。
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公开(公告)号:CN107421950B
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201710624040.7
申请日:2017-07-27
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了一种静电聚结微观特征测试装置,包括高压供电系统、封闭光路式高速摄像系统、同步触发系统、样槽系统以及液滴制备系统。本发明利用高速摄像技术、光学放大技术和同步触发技术,高速捕捉并拍摄电场作用下油中水滴的运动、变形、破裂和聚并等微观特征及其瞬态演变过程。本发明还公开了一种静电聚结微观特征测试装置的测试方法,通过改变电场参数和油水物理性质,得到电场参数和油水物理性质对油中水滴微观瞬态演变特征的影响规律;通过同步触发器同步触发高压功率放大器、光源和高速摄像仪,实现了电场变化和液滴微观行为间相互关系的研究,为深入分析油中水滴微观特征及其瞬态演变规律的动力学机理提供实验依据。
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公开(公告)号:CN105891207B
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201610221326.6
申请日:2016-04-11
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N21/84
Abstract: 一种超声与电场作用下油中水滴微观特征测试装置及方法,包括高压供电部、超声波发生部、高速摄像部等。利用高速摄像和光学放大技术,获得电场或超声波场作用下油中水滴的运移、变形、破裂、聚集及聚并等微观特征的高速演变过程;通过调节信号发生器或超声波发生器改变电场或声场参数,用于评价电场或声场参数对油中水滴微观特征演变规律的影响;通过同时改变电场参数、声场参数、极板位置等协同条件,用于评价超声波场与电场的协同条件对油中水滴微观特征演变规律的影响。采用本发明的测试装置及方法,能够精确测试油中水滴的运移、变形、破裂、聚集及聚并等微观特征及其高速演变过程,为电场与超声波场破乳技术的深入理论研究提供基础数据。
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公开(公告)号:CN108641743A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810338552.1
申请日:2018-04-16
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C10G33/02
Abstract: 本发明涉及一种高效电磁同步协同作用的聚结装置。包括入口封头,出口封头,与其间的布液孔板和聚结器主体,其特征是入口封头和出口封头之间含有电磁同步协同装置,且入口封头与筒状外电极之间设有布液孔板,所述电磁同步协同装置包括同轴分布的电场产生组件和磁场激励组件,电场与磁场正交分布且同步协同作用。电场产生组件包括接地筒状外电极及轴心处外包绝缘筒的电极,磁场激励组件包括同轴套封在外电极上的外层和内层线圈,且外层线圈大于内层线圈匝数,二者包容于自循环冷却套内。本发明显著提高了油水分离效率和范围,可处理含水率高达40%的油水乳状液,因此广泛地适用于陆地及海上油水分离高效和稳定的装置和设施。
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公开(公告)号:CN107723020A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711175491.3
申请日:2017-11-22
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C10G33/02 , B01D19/00 , B01D17/02 , B01D17/06 , B01D17/025
Abstract: 本发明公开了一种油气水三相静电聚结分离器,包括分离器主体、气液分离模块、高含水聚结模块、低含水聚结模块、供电及控制系统;气液分离模块、高含水聚结模块、低含水聚结模块、供电及控制系统均位于分离器主体内部;气液分离模块竖直插入卧式筒体左侧,高含水聚结模块位于气体分离模块右侧;低含水聚结模块位于高含水聚结模块右侧,所述供电及控制系统位于堰板右侧。本发明油气水三相静电聚结分离器通过气液分离模块、高含水聚结模块、低含水聚结模块以及卧式筒体内的重力沉降模块实现油气水的四级分离设计,一方面大大简化分离工艺,实现集约分离;另一方面能够处理宽含水率范围的油水乳状液,并且显著提高分离效果。
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公开(公告)号:CN104807626B
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201510214114.0
申请日:2015-04-29
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01M13/00
Abstract: 一种实液流动电脱水器评价装置,包括内装有聚结模块的主壳,主壳上部设有集液管和放空口、底部设有放水口,主壳外侧面设有布液管和取样装置;主壳一端设有不锈钢端盖,另一端盖上设有透明视窗;所述聚结模块包括前、后端板以及安装在前、后端板之间的四层水平的电极板,电极板为裸电极,由8mm不锈钢棒焊接制成,电极板分别与高压接线、地线接线相连接,且壳体也设有地线。本发明利用高电场实现油水分离效果,含水较少的乳状液则经过集液管汇集后流出实验样机,进入后续处理。高电场的运用大大增加了液滴在电场中运动的驱动力,增加了液滴的碰撞聚结,从而提高了油水分离的速度,聚结模块结构简单,拆装方便,效率高。
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公开(公告)号:CN104155327B
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201410366607.1
申请日:2014-07-29
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 一种含气稠油含气率的测量方法及测量系统,包括将一定体积的含气稠油油样放入密闭容器内,测得气体压力;逐渐加热,待气体压力不再变化时测得气体压力与气体温度;将油温与气温逐渐冷却恢复至初始温度后,测得气体压力;根据三个状态下气体压力与温度,计算得到三种状态下密闭容器内所含气体物质的量;进而求得含气稠油含气率及稳定微气泡含气率与相变微气泡含气率。其系统包括温度控制装置,电源,数据采集装置,设有压力变送器和温度传感器的密封罐。本发明采用加热处理使相变微气泡冷凝从而与稳定微气泡分离的方法,可得到含气稠油含气率、稳定微气泡含率与相变微气泡含率,适用于同时含有稳定气体与相变气体的液体含气率测量。
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