一种自锚定封隔器
    1.
    实用新型

    公开(公告)号:CN209398395U

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201821692958.1

    申请日:2018-10-18

    IPC分类号: E21B33/128

    摘要: 本实用新型涉及一种自锚定封隔器,包括上接头、下接头以及两端分别与上、下接头螺纹连接的中心管,所述中心管上设置有上锁紧机构和下锚定机构,上锁紧机构包括连接在上接头外侧的外缸套,中心管设有台阶,所述台阶上设有上下延伸的传压槽,台阶上侧挡止装配有锥体帽,锥体帽上固定连接有锥体,锥体与中心管间隙配合以形成锥体传压通道,中心管于台阶上侧、锥体帽内侧套装有胶筒套,胶筒套与中心管间隙配合,胶筒套上套装有胶筒,中心管与外缸套之间装配有活塞组件,活塞组件具有上承压面,锥体传压通道、传压槽、胶筒套传压通道依次贯通以将胶筒下侧地层压力传导至上承压面上而推动活塞组件的活塞下行压缩胶筒。本实用新型防止了封隔器锚定松动。

    一种盐穴储气库地面注采系统动设备失效预测方法

    公开(公告)号:CN116401805A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202211567151.6

    申请日:2022-12-07

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/02

    摘要: 本发明涉及一种盐穴储气库地面注采系统动设备失效预测方法,包括以下步骤:(1)明确盐穴储气库地面注采系统动设备运行特点包括撬装化、周期运行和人为操作频繁,根据其运行特点将失效事件划分为机械故障和人为因素故障导致的失效事件;(2)针对机械故障的失效概率计算方法,利用通用失效概率,结合撬装化特点和周期运行特点的修正系数,对动设备机械故障的失效概率进行计算;(3)针对人为因素的失效概率,分别从组织影响、监督影响、不安全行为的先决条件等方面分析人为误操作的人为因素,从而进行人为因素的失效概率定量计算。本发明可定量计算出储气库动设备的失效可能性大小,为盐穴储气库地面注采系统的安全运营提供了依据。

    一种制备异山梨醇的催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112570011A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201910921663.X

    申请日:2019-09-27

    IPC分类号: B01J29/48 C07D493/04

    摘要: 本发明涉及一种制备异山梨醇的催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂以催化剂的总重量计包括:a)0.1‑50wt%的铌或其氧化物;和b)50‑99.9wt%的催化剂载体。所述催化剂的制备方法,包括如下步骤:S1,将铌酸盐溶液与催化剂载体混合,然后加入沉淀剂,获得催化剂前驱体;S2,将所述催化剂前驱体升温后进行焙烧,获得所述催化剂。本发明所述催化剂的活性组分Nb位于分子筛载体骨架及孔道结构内部,在分子筛载体上实现高分散;使得利用所述催化剂催化山梨醇脱水制备异山梨醇的反应在无溶剂、减压的条件下高效进行,异山梨醇的收率达到60%以上,反应条件温和、催化剂制备工艺简便、易分离且可重复利用。

    一种负载型钴催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107876054B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201610865550.9

    申请日:2016-09-29

    发明人: 王斌 黄文氢 张颖

    IPC分类号: B01J23/75

    摘要: 本发明提供了一种负载型钴催化剂,包括多孔氧化物包覆的钴镁铝水滑石,其中,所述多孔氧化物为多孔二氧化硅或多孔二氧化钛;并提供了上述催化剂的制备方法,包括:1)制备层板元素含钴、层间阴离子为硝酸根的水滑石;2)将步骤1)制得的水滑石进行层板剥离,形成水滑石薄片;3)在所述水滑石薄片上包覆多孔氧化物,形成多孔氧化物包覆的水滑石薄片;4)对所述多孔氧化物包覆的水滑石薄片进行还原活化处理,制得钴催化剂。

    一种近地表横波层速度模型建立方法

    公开(公告)号:CN107561589A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201711016464.1

    申请日:2017-10-25

    IPC分类号: G01V1/36

    摘要: 本发明公开了一种近地表横波层速度模型建立方法,其包括:A.根据预设空间采样间隔和炮检方位对原始炮点排列数据进行分选,获取输入数据;B.对输入数据进行分析以获取纯面波数据;C.根据纯面波数据计算接收点的面波频散数据;D.根据炮检方向的地表倾角对接收点的面波频散数据的速度参数进行地表方位视速度到真速度校正;E.对每个共接收点的面波频散数据进行真速度曲线统计,形成每个共接收点的唯一频散数据;F.根据每个共接收点的唯一频散数据计算近地表地层横波层速度模型。该方法建立的近地表横波层速度模型的准确性高,能够有效提取三维地震数据面波并获得高精度频散数据,提高多波地震资料处理中转换横波静校正准确度。