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公开(公告)号:CN103048281A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201110315402.7
申请日:2011-10-17
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院
Abstract: 本发明提供的玻璃纤维增强的聚丙烯塑料中铅和/或铬含量的测定方法,该方法包括:(1)在微波消解反应条件下,将所述玻璃纤维增强的聚丙烯塑料与第一液体氧化剂和氢氟酸接触,得到含有固体的微波消解产物;(2)将步骤(1)得到的含有固体的微波消解产物与第二氧化剂反应至得到澄清溶液,所述第二氧化剂含有过氧化氢;(3)利用原子光谱法测定步骤(2)得到的澄清溶液中的铅和/或铬的含量,并根据该含量确定玻璃纤维增强的聚丙烯塑料中铅和/或铬的含量。采用本发明的方法使玻璃纤维增强的聚丙烯塑料消解完全并且准确地得到所含的铅和/或铬的含量。
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公开(公告)号:CN103048280A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201110315378.7
申请日:2011-10-17
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院
Abstract: 本发明提供一种含丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物的塑料中铅和/或铬含量的测定方法,该方法包括:(1)在微波消解反应条件下,将所述含丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物的塑料与第一液体氧化剂接触,得到含有固体的微波消解产物;(2)将步骤(1)得到的含有固体的微波消解产物与第二氧化剂反应至得到澄清溶液,所述第二氧化剂含有过氧化氢;(3)利用原子光谱法测定步骤(2)得到的澄清溶液中的铅和/或铬的含量,并根据该含量确定含丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物的塑料中铅和/或铬的含量。采用本发明的方法能够使含丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物的塑料消解完全并且准确地得到所含的铅和/或铬的含量。
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公开(公告)号:CN112711070B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN201911019763.X
申请日:2019-10-24
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司物探研究院
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明提供一种基于地震信号分解的油气检测方法及装置,属于油气地球物理勘探领域。获取工区各地震道的地震叠后纯波数据和工区内目的层的层位数据;确定目的层的分析时间范围;在分析时间范围内,计算每个地震道在各时间采样点处的衰减估计值:生成地震道的地震叠后纯波数据的时频谱;将时频谱在每个时间采样点处的对数谱分解成一组本征模态函数;选取每个时间采样点处的主要本征模态函数,根据每个时间采样点处的各主要本征模态函数的衰减量确定该时间采样点处的衰减估计值;结合各地震道在各时间采样点处的衰减估计值,识别目的层内的有利含油气目标区;该方法能克服地震反射系数对频谱的影响,提高衰减估计值的计算准确度及油气检测精度。
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公开(公告)号:CN112698389B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN201911008369.6
申请日:2019-10-22
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司物探研究院
IPC: G01V1/28
Abstract: 本发明涉及一种地震资料反演成像方法及装置,包括:获取地震数据,地震数据包括偏移成像结果、偏移速度场、震源子波以及观测数据;根据偏移成像结果、偏移速度场、震源子波和选定的编码函数计算反偏移模拟数据;根据反偏移模拟数据和由观测数据组合成的超级炮数据构建采用对数形式的泛函残差;对泛函残差进行求导得到梯度,并根据该梯度不断迭代地更新偏移成像结果,直到残差小于设定低值,得到最终成像结果。本发明大大提升了反演成像算法对实际地震数据噪声的容忍性和适应性,提高了反演成像结果的准确性。
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公开(公告)号:CN114437837B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202011193848.2
申请日:2020-10-30
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院
Abstract: 本公开涉及一种燃料组合物及其应用,该组合物包含螺环化的笼状烃、挂式四氢双环戊二烯、金刚烷组分和烷烃调和组分;相对于100重量份的所述螺环化的笼状烃,所述挂式四氢双环戊二烯的含量为43~950重量份,所述金刚烷组分的含量为7~150重量份,所述烷烃调和组分的含量为7~150重量份。本公开的燃料组合物密度大、体积热值高、低温性能良好,解决了现有大比重燃料密度和体积热值不理想的问题,可用作飞行器的燃料。
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公开(公告)号:CN112814646B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN201911051242.2
申请日:2019-10-31
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
IPC: E21B47/00 , E21B47/107
Abstract: 本发明是油水井管外窜流分布式光纤检测模拟装置及其使用方法,模拟装置包括DAS检测设备和光纤,光纤与DAS检测设备连接,测试管线安装在井筒模拟器的水泥槽中并与井筒模拟器中的测试管件阀连通,将光纤穿入井筒模拟器中模拟油管与模拟套管之间的油套环空中;水泵二通过循环管线与安装在井筒模拟器两端的油套管控制阀门以及水箱连接、构成井筒状态循环回路;水泵一通过循环管线与井筒模拟器中的测试管件阀以及水箱连接、构成井筒测试段选择循环回路。根据循环测试试验的需求选择和安装测试管线、开启DAS检测设备,通过对水泵一、水泵二、油套管控制阀门、测试管线控制阀门和测试管件阀的控制,选择全部完成或部分完成管外窜流试验。
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公开(公告)号:CN114486550A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011160080.9
申请日:2020-10-27
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
Abstract: 本发明公开的是一种井下变温补贴管自由胀形试验方法,本发明在补贴管的内部模拟补贴施工进行液压加压试验,在补贴管的外部模拟井筒条件进行加温试验,对补贴管内部的液压加压试验和外部的加温试验的全过程进行监测。补贴管通过支架固定在台架上面,补贴管的两端密封并在外面固定加温箱,加温箱中的温度与井筒内的温度相符。液压压力传感器控制补贴管内的压力、使补贴管内的压力与油气井中的补贴压力相符。各个测量、检测用的传感器对补贴管内部的液压加压试验和外部的加温试验的全过程进行监测。本发明能够很好地帮助和提高井下补贴施工的质量,具有显著的使用效果。
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公开(公告)号:CN114114404A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202010864884.0
申请日:2020-08-25
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司物探研究院
Abstract: 本发明涉及一种用于挤压盆地的古地貌恢复方法,属于勘探开发技术领域。该方法包括:获取目标区的地震资料,确定基准面;利用地震资料对目的层中的不整合面以及基准面进行追踪解释,得到目的层顶/底的深度数据,以及目标区的逆断层;以逆断层为边界将目的层分割为若干个断块,计算每个断块的厚度数据;选取一个剖面并确定钉块进行平衡剖面恢复,得到其余断块相对钉块的水平位移量;根据水平位移量对其余断块的厚度数据进行坐标归位计算;将坐标归位后的厚度数据进行拼接并成图,完成古地貌的恢复。本发明以水平位移量对各断块的厚度数据进行坐标归位计算消除了地层叠置对地层厚度求取的影响,极大的提高了挤压盆地古地貌恢复的准确性和精度。
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公开(公告)号:CN113514499A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202010281587.3
申请日:2020-04-10
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院
Abstract: 本发明涉及气体传感器技术领域,公开一种内嵌式三维结构微加热板,包括硅基衬底和电极层,所述硅基衬底的表层设置有凹腔;所述电极层包括加热电极和测量电极,所述加热电极和所述测量电极嵌设于所述凹腔内。本发明的微加热板采用内嵌式电极层,通过凹腔结构为电极层提供支撑,机械稳定性好。由于加热电极嵌设于凹腔内,加热空间从完全暴露在环境中的平面结构优化为内嵌的腔体结构,其中心加热区域受环境气流影响小,热对流在腔体内进行,腔体内壁的热辐射恒定均匀,因此热量散失慢,热损耗低,能够降低微加热板的功耗。本发明的微加热板在降低功耗的情况下同时保证良好的机械稳定性。
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公开(公告)号:CN107689013B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN201610629986.8
申请日:2016-08-03
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院
Abstract: 本发明提供一种圈闭资源量钻前评价参数校正方法,包括:获取钻前预测圈闭资源量和钻后发现圈闭资源量;判断钻后发现圈闭资源量是否落在钻前预测圈闭资源量的P10至P90范围内,以获得判断结果;根据判断结果,对圈闭资源量钻前评价参数进行较正,其中,钻前预测圈闭资源量通过钻前评价参数计算获得。通过比较钻前钻后的圈闭资源量,对圈闭资源量钻前评价参数进行校正,以指导今后该地区的圈闭资源量或储量预测,从而可生成更为科学、可靠和贴合实际的圈闭资源量或储量,为油公司的圈闭评价和预探井部署提供有效的决策基础和依据,从而完善圈闭资源量评价标准,减低勘探风险,提高决策水平。
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