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公开(公告)号:CN115430398B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202210955514.7
申请日:2022-08-10
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/30 , B01J20/34 , C02F1/28 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种高性能吸附剂及其制备方法和应用,高性能吸附剂由以下质量百分比的原料组成:碳纳米材料60~70%、分子筛10~30%以及粘接剂10~20%,其中,碳纳米材料的孔结构中介孔孔容占总孔容的比例≥60%,分子筛的孔结构中介孔孔容占总孔容的比例≥50%。将高性能吸附剂装填到固定床吸附塔中,对含胺废水中有机物进行选择性吸附处理,吸附条件为:吸附温度10~50℃,塔内停留时间30~50min;脱附条件为:150~300℃的水蒸汽吹扫再生或温度>80℃的热水淋洗再生。本发明的高性能吸附剂及配套的工艺可以处理COD为100~1000mg/L的含难降解有机物的废水,COD脱除率≥90%,处理后废水COD
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公开(公告)号:CN111729620A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010736480.3
申请日:2020-07-28
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化广州工程有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
IPC分类号: B01J8/04
摘要: 本发明公开了石油化工技术领域一种组合式换热反应器,由顶部封头、底部封头、反应器筒体组成,在反应器筒体下部分别设置有原料油进口、原料油出口,其特征在于:在所述反应器底部设置有螺旋缠绕换热管芯体,螺旋缠绕换热管芯体上方和催化剂床层间设置有过滤分配盘。采用本发明组合式换热反应器具有如下优点:1)结构紧凑,有效减少投资;2)螺旋缠绕管束换热系数高,相应的减少了换热面积,降低了工程造价;3)传热温差小,换热效率高,提升了换热深度,降低了装置能耗和运行成本。
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公开(公告)号:CN115430398A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202210955514.7
申请日:2022-08-10
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/30 , B01J20/34 , C02F1/28 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种高性能吸附剂及其制备方法和应用,高性能吸附剂由以下质量百分比的原料组成:碳纳米材料60~70%、分子筛10~30%以及粘接剂10~20%,其中,碳纳米材料的孔结构中介孔孔容占总孔容的比例≥60%,分子筛的孔结构中介孔孔容占总孔容的比例≥50%。将高性能吸附剂装填到固定床吸附塔中,对含胺废水中有机物进行选择性吸附处理,吸附条件为:吸附温度10~50℃,塔内停留时间30~50min;脱附条件为:150~300℃的水蒸汽吹扫再生或温度>80℃的热水淋洗再生。本发明的高性能吸附剂及配套的工艺可以处理COD为100~1000mg/L的含难降解有机物的废水,COD脱除率≥90%,处理后废水COD
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公开(公告)号:CN106799194A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201510826935.X
申请日:2015-11-25
申请人: 中石化洛阳工程有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
CPC分类号: B01J8/0278
摘要: 本发明公开了一种气液分配器,包括盖板、中心管和碎流板,中心管竖直设置,盖板水平设置于中心管的上方,中心管包括入口部和降液部,降液部在入口部下方,降液部上沿中心管轴线方向分布多排开孔,中心管下端为中心管出口,碎流板水平设置于中心管出口的下方,所述中心管顶部进行斜切,中心管顶部斜切所形成的斜切口与盖板形成的空间为入口部,在中心管内部还设置有扰流装置。本发明主要用于石油炼制与化工行业中的固定床加氢反应器。使用本发明可将气液相原料均匀地分配到固定床加氢反应器内的催化剂床层上,使之与催化剂充分接触,以降低催化剂床层横截面内的温差,从而提高油品质量,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN106732190A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510828215.7
申请日:2015-11-25
申请人: 中石化洛阳工程有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种气液分配器,包括盖板和中心管,中心管竖直设置,盖板水平设置于中心管的上方,中心管包括入口部和降液部,降液部在入口部下方,中心管下端为中心管出口,所述中心管顶部进行斜切,中心管顶部斜切所形成的斜切口与盖板形成的空间为入口部,降液部上沿中心管轴线方向分布有多排金属条形筛网,中心管出口下方设置有喷射混合装置。本发明主要用于石油炼制与化工行业中的固定床加氢反应器。使用本发明可将气液相原料均匀地分配到固定床加氢反应器内的催化剂床层上,使之与催化剂充分接触,以降低催化剂床层横截面内的温差,从而提高油品质量,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN117494490A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202310676677.6
申请日:2023-06-08
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/17 , G06T17/05 , G06Q50/06 , G06F119/14 , G06F119/02 , G06F111/08
摘要: 本发明公开了一种页岩气井套变风险预测方法。本发明方法通过对页岩气井套变主控因素分析,引入三维地质建模技术,建立裂缝、岩相、地应力模型,明晰各因素的发育特征及空间展布情况,并利用建模成果建立“平面分区、纵向定段”的套变风险评价标准,在平面上将两向应力差值高和裂缝发育处列为I级套变区,从而确定I级套变平台和I级套变井;在纵向上,做过该井的岩相剖面,确定其岩性界面,从而确定I级套变点或套变段。本发明方法不仅能在平面上评估出套变风险区,更能在空间中精确评估到套变段或套变点,有效地提高了页岩气产建效果,从而支撑页岩气的效益开发,为解决页岩气井的套变问题提供新思路。
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公开(公告)号:CN117169071A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202210575726.2
申请日:2022-05-25
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本发明涉及非常规油气勘探开发技术,尤其涉及一种高过成熟海相页岩孔隙结构演化定量表征方法。该方法通过将采集的低熟海相页岩样品进行地化和岩矿测试,筛选出与高过成熟海相页岩地质特征相似的低熟页岩样品,进行热模拟实验,获得一系列不同热演化程度的模拟样品,对模拟样品和高过成熟自然演化页岩样品进行孔隙结构定量表征,将较低演化阶段的热模拟样品与高过演化的自然样品孔隙结构表征结果进行拼接,阐明从低成熟到高过成熟生烃全过程页岩孔隙结构动态演化特征,可解决中国南方高过演化海相页岩在较低成熟阶段孔隙发育难以表征的难题,有效的实现页岩生烃全过程孔隙演化定量表征。
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公开(公告)号:CN112394397B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN201910748328.4
申请日:2019-08-13
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
摘要: 本发明公开了一种页岩气藏三维岩石力学参数场建模方法,包括以下步骤:收集并整理研究区内气井的测井资料和压后评估成果资料;在导眼井选取岩芯,并开展三轴岩石力学试验;建立导眼井的动态杨氏模量和静态杨氏模量的回归关系,建立动态泊松比和静态泊松比的回归关系;引入GR测井数据对纵、横波数据进行校正;计算水平段的静态杨氏模量和静态泊松比;计算三向主应力,并进行校正;根据导眼井、水平段的静态杨氏模量和静态泊松比,及校正后的三向主应力,建立气井的全井段岩石力学剖面;根据测井资料解释分层数据,并以三维地震资料进行趋势约束,建立三维构造模型;结合建立的全井段岩石力学剖面及三维构造模型,建立岩石力学参数场模型。
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公开(公告)号:CN110926328A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201811118343.2
申请日:2018-09-20
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
摘要: 本发明公开了一种用于测量岩石裂缝缝面特征的方法,能够充分反映具有分形特征的粗糙表面,实现裂缝缝面形态的精确表征,有助于分析不同尺度对裂缝导流能力的影响规律,可以广泛应用于石油、天然气开发领域中对压裂裂缝进行定量表征。该方法包括:输入岩石裂缝相对的第一裂缝缝面和第二裂缝缝面的高程点云数据;对点云数据进行去噪处理,提取第一裂缝缝面和第二裂缝缝面的微凸体高程数据;利用多重分形方法对第一裂缝缝面和第二裂缝缝面的微凸体高程数据进行处理,以获取表征第一裂缝缝面和第二裂缝缝面形态的多重分形谱,从多重分形谱提取特征参数来表征裂缝缝面形态。
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公开(公告)号:CN105275447B
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201410307946.2
申请日:2014-06-30
IPC分类号: E21B44/00
摘要: 本发明公开了一种钻井工程参数监测方法,其包括:数据采集步骤,在井场端采集钻井的工程参数数据;异常判断步骤,根据预设参数异常诊断模型判断工程参数数据是否异常;数据发送步骤,如果工程参数数据异常,将工程参数数据发送到协同监测端;协同分析步骤,在协同监测端根据接收到的工程参数数据,以及获取到的与工程参数相关的外部数据,确定工程参数数据出现异常的原因,从而为钻井作业提供依据。本方法能够实现钻井工程参数的协同监测,使得对钻井工程参数的监测更为全面、准确,从而为钻井作业提供可靠依据。
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