海上船舶生活垃圾热裂解资源化处理工艺

    公开(公告)号:CN101693251A

    公开(公告)日:2010-04-14

    申请号:CN200910308686.X

    申请日:2009-10-23

    IPC分类号: B09B5/00 B09B3/00 C10G1/00

    CPC分类号: Y02W30/20

    摘要: 本发明涉及一种海上船舶生活垃圾热裂解资源化处理工艺,该工艺包括将餐饮废弃物和海上设施生活垃圾分别粉碎、脱水处理后,并添加适量的NaY型分子筛化剂经裂解反应、冷凝收集,再将处理后的垃圾转化为可燃烧的生物油和用于污水处理的残炭等。优点是:本处理工艺可及时将船上产生的餐饮、塑料和纸制品等生活垃圾进行处理,实现了垃圾的减量化、资源化和无害化。工序操作简单,可自动化运行;从垃圾裂解中得到的生物油用于生产或生活用能,实现了能源的二次有效利用;其副产物中固体成分主要是残碳,可作为污水处理的吸附剂。因此可有效的防止和减少船舶对海洋环境的污染,故具有广阔的市场前景。

    一种层内自生气和胶组合调驱方法

    公开(公告)号:CN107313757A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710585335.8

    申请日:2017-07-18

    IPC分类号: E21B43/22 E21B33/13

    摘要: 本发明公开了一种层内自生气和胶组合调驱方法:优选适合目标油田的自生气体配方体系和凝胶配方体系;根据目的储层的窜流情况、开发现状及日注量、注入压力和原油粘度设计自生气和凝胶的组合方式,设计各段塞大小,从而确定出各段塞中的配方组分;将中高粘度凝胶配方组分注入到目的储层;将低粘度凝胶配方组分注入到目的储层;将自生气配方组分注入到目的储层,重复上述步骤,重复次数根据总注入量和各段塞大小进行确定,再将中高粘度凝胶配方组分注入到目的储层,隔离后续的注入水。本发明基于自生气和凝胶两种组份,各组份除各自的功能外,二者组合起来形成具有协同作用、加合增效的新型调驱体系,功能增强。

    海上船舶生活垃圾热裂解资源化处理工艺

    公开(公告)号:CN101693251B

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN200910308686.X

    申请日:2009-10-23

    IPC分类号: B09B5/00 B09B3/00 C10G1/00

    CPC分类号: Y02W30/20

    摘要: 本发明涉及一种海上船舶生活垃圾热裂解资源化处理工艺,该工艺包括将餐饮废弃物和海上设施生活垃圾分别粉碎、脱水处理后,并添加适量的NaY型分子筛化剂经裂解反应、冷凝收集,再将处理后的垃圾转化为可燃烧的生物油和用于污水处理的残炭等。优点是:本处理工艺可及时将船上产生的餐饮、塑料和纸制品等生活垃圾进行处理,实现了垃圾的减量化、资源化和无害化。工序操作简单,可自动化运行;从垃圾裂解中得到的生物油用于生产或生活用能,实现了能源的二次有效利用;其副产物中固体成分主要是残碳,可作为污水处理的吸附剂。因此可有效的防止和减少船舶对海洋环境的污染,故具有广阔的市场前景。

    一种用于高温高压下泡沫评价的装置

    公开(公告)号:CN207020035U

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201720921713.0

    申请日:2017-07-27

    IPC分类号: G01N7/14

    摘要: 本实用新型公开了一种用于高温高压下泡沫评价的装置,包括安装在壳体内的电机,在壳体顶部安装有泡沫发生器,在泡沫发生器侧壁设置有可视窗,在泡沫发生器内安装有搅拌桨,在搅拌桨上方的泡沫发生器内沿水平方向安装有多孔板,气源通过管线依次与第二阀门、压力调节阀、气体流量计以及位于多孔板下方的泡沫发生器侧壁上的第一预留孔连通,一台动力泵的出口通过管线依次与装有起泡剂体系的中间容器以及位于多孔板下方的泡沫发生器侧壁上的第二预留孔连通,在泡沫发生器内安装有加热电阻丝,压力控制器通过管线与位于多孔板上方的泡沫发生器侧壁上的第三预留孔连通。采用本结构可以实现地层温度、压力条件下的起泡剂体系筛选及评价。

    控制底水用模拟结构
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203729968U

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201420084376.0

    申请日:2014-02-26

    IPC分类号: E21B43/32

    摘要: 本实用新型公开了控制底水用模拟结构,它包括横截面为方形的玻璃体,在玻璃体底部安装有沿轴向设置有割缝的管线,在管线外部环绕有筒状筛网,在玻璃体内顶部安装有沿水平方向设置的顶部水平井,在玻璃体一侧侧壁上从下至上沿水平方向依次连接有与管线相连通的底水进口管、多个抑制底水注入管以及与顶部水平井相连通的生产出口管,在玻璃体的另一侧侧壁上连接有沿水平方向设置的注水井,在玻璃体顶部连通有沿竖直方向设置的直井口,在玻璃体顶面上预留有加砂口,在底水进口管、多个抑制底水注入管、生产出口管、直井口以及注水井上均安装有阀门。本装置能对不同水体能量的底水油藏进行物理模拟实验。