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公开(公告)号:CN113137216A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202010063268.5
申请日:2020-01-20
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司 , 西安交通大学
IPC分类号: E21B43/24 , E21B43/243 , E21B43/16
摘要: 本发明公开了一种超临界多元热流体发生器。所述超临界多元热流体发生器包括发生器主体;发生器主体的顶端和底端分别通过上端盖和下端盖密封,其内部为反应腔,其侧壁上设有与反应腔连通的预热水入口、物料入口和排渣口;反应腔内设有沿其径向布置的换热套管,换热套管内设有空气输送管道,空气输送管道的两端分别延伸至上端盖和下端盖形成上空气入口和下空气入口;空气输送管道上设有若干个空气出口;上端盖上设有产物出口。本发明可实现稠油生产水的无害化处理与资源化利用;本发明多元热流体发生温度低,相同处理量散热小;最后,本发明通过超临界水气化吸热区与氢氧放热区合理的能量耦合布置,减少了电加热设备的投资与运行成本。
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公开(公告)号:CN113137217B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202010063278.9
申请日:2020-01-20
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司 , 西安交通大学
IPC分类号: E21B43/24
摘要: 本发明公开了一种多元热流体发生并联系统及其启动方法。所述多元热流体发生并联系统包括至少两个多元热流体发生器;每个多元热流体发生器的高矿化度水入口均与高矿化度水分配集箱相连通,且连通的管路上设有热量回收及温度调节装置;每个多元热流体发生器的空气入口、排渣出口、物料入口和产物出口分别与空气压缩机、排渣装置、物料分配集箱和热量回收及温度调节装置相连通,热量回收及温度调节装置与背压调节装置相连通。本发明用于多元热流体发生并联系统的启动方法,具有物料及空气流量由小逐渐增大、反应器逐一启动、多加热方式并存等特点,可以实现工况的灵活调节及减少系统启动过程中的能量投入。
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公开(公告)号:CN113137217A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202010063278.9
申请日:2020-01-20
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司 , 西安交通大学
IPC分类号: E21B43/24
摘要: 本发明公开了一种多元热流体发生并联系统及其启动方法。所述多元热流体发生并联系统包括至少两个多元热流体发生器;每个多元热流体发生器的高矿化度水入口均与高矿化度水分配集箱相连通,且连通的管路上设有热量回收及温度调节装置;每个多元热流体发生器的空气入口、排渣出口、物料入口和产物出口分别与空气压缩机、排渣装置、物料分配集箱和热量回收及温度调节装置相连通,热量回收及温度调节装置与背压调节装置相连通。本发明用于多元热流体发生并联系统的启动方法,具有物料及空气流量由小逐渐增大、反应器逐一启动、多加热方式并存等特点,可以实现工况的灵活调节及减少系统启动过程中的能量投入。
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公开(公告)号:CN113137216B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202010063268.5
申请日:2020-01-20
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司 , 西安交通大学
IPC分类号: E21B43/24 , E21B43/243 , E21B43/16
摘要: 本发明公开了一种超临界多元热流体发生器。所述超临界多元热流体发生器包括发生器主体;发生器主体的顶端和底端分别通过上端盖和下端盖密封,其内部为反应腔,其侧壁上设有与反应腔连通的预热水入口、物料入口和排渣口;反应腔内设有沿其径向布置的换热套管,换热套管内设有空气输送管道,空气输送管道的两端分别延伸至上端盖和下端盖形成上空气入口和下空气入口;空气输送管道上设有若干个空气出口;上端盖上设有产物出口。本发明可实现稠油生产水的无害化处理与资源化利用;本发明多元热流体发生温度低,相同处理量散热小;最后,本发明通过超临界水气化吸热区与氢氧放热区合理的能量耦合布置,减少了电加热设备的投资与运行成本。
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公开(公告)号:CN113351142B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110472354.6
申请日:2021-04-29
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种用于稠油热采集成式的多元热流体发生系统及方法,属于稠油热采技术领域。将超临界多元热流体发生反应器最高温区域‑氢氧化放热区,设置于第一换热套管和第二换热套管环形空间,通过多元热流体发生器内超临界水气化吸热区与氢氧放热区等各个换热区域的合理耦合设计,大大减少了因电加热等设备带来的较高的设备投入和运行成本;同时海水可以用于超临界多元热流体发生系统,并在系统外设置了排盐装置,进行粗盐回收,附加值高。同时,新技术能够将稠油生产水、含聚污泥等油田污染物资源化和无害化利用,实现了就地取材、变废为宝、物尽其用,并通过物质流与能量流在系统中的高度匹配,实现超临界多元热流体的稳定发生。
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公开(公告)号:CN105855738A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610292515.2
申请日:2016-05-05
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: B23K31/02 , B23K101/36
CPC分类号: B23K31/02 , B23K2101/36
摘要: 本发明公开了一种适用于多材料的便携式热电偶点焊机,能够实现在较高的电容和较低的电压参数下抑制较大电火花的产生,形成表面积大的焊球;通过快速的送线实现热电偶与多种材料表面的高成功率焊接,解决了传统点焊机对热电偶在铜、铝等金属材料的焊接不牢甚至无法点焊的难题;通过采用笔筒式的焊接电极以及设有自动快速送线的功能解决了焊接环境恶劣和避免操作技术不精所带来的焊接效果不佳的情况;本发明所设计的产品体积小,可便携,易操作,与传统的锡焊和在金属材料表面设置沟槽的热电偶安装相比,大大提高了测温精度,减少了因工程材料无法精确测温甚至无法测温所造成的大量能量损耗。
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公开(公告)号:CN117683569A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311790070.7
申请日:2023-12-23
申请人: 西安交通大学 , 佛山市南海区鑫锦伟华洁净能源研究院
摘要: 本发明公开了一种连续式超临界水气化装置喷嘴防结焦与防腐蚀结构,包括冷却套管、超临界水气化制氢反应器、高压去离子水通道及高压待反应物料通道;冷却套管穿过超临界水气化制氢反应器外壁面插入于超临界水气化制氢反应器内,高压去离子水通道的一端设置有高压去离子水入口,高压待反应物料通道的一端设置有高压待反应物料入口,高压待反应物料通道的另一端沿轴向穿过冷却套管并插入于超临界水气化制氢反应器内后设置有待反应物料混合物喷嘴出口,高压去离子水通道的另一端沿轴向插入于所述冷却套管内后与所述高压待反应物料通道相连通,该结构能够有效解决超临界水设备喷嘴出现的腐蚀及结焦的问题。
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公开(公告)号:CN113294767B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202110472103.8
申请日:2021-04-29
申请人: 西安交通大学
摘要: 本次发明公开了分段式空气供给的超临界多元热流体发生系统及方法,水箱的出口与多元热流体发生器主体预热水入口相连通,多元热流体发生器主体预热水出口与换热器冷流体入口相连通,多元热流体发生器主体上部的产物出口与换热器热流体的入口相连通,多元热流体发生器主体下部残渣出口与排渣锁斗的入口相连通。通过多元热流体发生器内超临界水气化吸热区与氢氧放热区合理的耦合设计,从而实现多元热流体发生系统自热,减少了因电加热设备而带来的较高的设备投入和运行成本;提出了合理的脱盐方案,在运行过程中同时脱除反应过程中生成的无机盐,以防系统堵塞,使其可以运用于海上稠油热采系统。
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公开(公告)号:CN113264562A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110462459.3
申请日:2021-04-27
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: C02F1/00 , C02F103/10
摘要: 本发明公开了一种用于高矿化度水的超临界反应的盐排除装置及方法,属于稠油热采技术领域。本发明的盐排除装置,高矿化度水超临界反应器与高压除盐冷却罐相连通,高矿化度水超临界反应器内的无机盐沉淀和高矿化度水进入高压除盐冷却罐内,高压除盐冷却罐外围的冷却循环罐实现对其的冷却降温,高压除盐冷却罐内温度降低,无机盐沉淀重新溶于高矿化度水内,通过控制二级冷却排盐罐和高压除盐冷却罐之间的压差,高压除盐冷却罐内的高矿化度水在压差下进入二级冷却排盐罐,高矿化度水的压力进一步的得到降低,而后通过二级冷却排盐罐底部出口排出。本发明的排盐装置,理由压差排盐减少了高矿化度水在超临界反应器内的盐沉积和堵塞问题。
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公开(公告)号:CN105855738B
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201610292515.2
申请日:2016-05-05
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: B23K31/02 , B23K101/36
摘要: 本发明公开了一种适用于多材料的便携式热电偶点焊机,能够实现在较高的电容和较低的电压参数下抑制较大电火花的产生,形成表面积大的焊球;通过快速的送线实现热电偶与多种材料表面的高成功率焊接,解决了传统点焊机对热电偶在铜、铝等金属材料的焊接不牢甚至无法点焊的难题;通过采用笔筒式的焊接电极以及设有自动快速送线的功能解决了焊接环境恶劣和避免操作技术不精所带来的焊接效果不佳的情况;本发明所设计的产品体积小,可便携,易操作,与传统的锡焊和在金属材料表面设置沟槽的热电偶安装相比,大大提高了测温精度,减少了因工程材料无法精确测温甚至无法测温所造成的大量能量损耗。
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