基于废弃油气井压缩流体与化学储能混合储能方法及系统

    公开(公告)号:CN119834305A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510033169.5

    申请日:2025-01-09

    Abstract: 本发明为一种基于废弃油气井压缩流体与化学储能混合储能方法及系统,该方法包括:选取废弃油气井;建立地面与废弃油气井的连接通道;利用风光废电将液流电池的电解液注入废弃油气井内,将弃风弃电转换为机械能;废弃油气井内的高压将电解液排入水轮发电机,水轮发电机在电解液的作用下发电,将机械能转化为电能;水轮发电机将电解液以设定流速输送流入液流电池,进行电化学储能;自液流电池流出的电解液循环进入废弃油气井,重复前述步骤,完成基于废弃油气井的压缩流体与化学储能混合储能。本发明利用废弃油气井,实现了液流电池、压缩流体储能的联合应用,同时消除了液流电池的泵耗,节省了成本,提高了整个储能系统的工作效率。

    一种携砂纤维及其制备与应用

    公开(公告)号:CN113981564B

    公开(公告)日:2023-02-17

    申请号:CN202111345473.1

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种携砂纤维及其制备与应用。该携砂纤维为聚乳酸纤维,其中包括以下质量份数的原料:聚乳酸(PLA)100份、聚对苯二甲酰对苯二胺12‑16份、十二烷基苯磺酸钠3‑5份、柠檬酸2‑5份、聚乙烯醇15‑23份、单硬脂酸甘油酯10‑22份、聚乙二醇15‑25份、磷酸镁‑纤维蛋白胶10份、氯化锌2‑3份。本发明的携砂纤维具有工艺路线简单、携砂性能好、导流能力强、分散性优异等特点,可以有效减少压裂液损失。而将磷酸镁‑纤维蛋白胶和氯化锌加入纤维聚合物,使得制备的携砂纤维具有更加良好的韧性和溶解性。

    用于评价化学体系原位乳化对提高原油采收率的贡献程度的方法和装置

    公开(公告)号:CN112147309B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202011005399.4

    申请日:2020-09-22

    Abstract: 本发明涉及油田开发技术领域,公开了一种用于评价化学体系原位乳化对提高原油采收率的贡献程度的方法和装置。该方法包括:(I)将第一岩心和第二岩心模型抽真空后注入地层水,再用油驱地层水,计第二岩心的饱和油量Vo1;(II)用水驱第一岩心后再用化学体系驱得采出液;(III)将采出液驱第二岩心,计化学体系乳化后的驱油量Vo3;(IV)重复(I)‑(II)计第二岩心的饱和油量Vo2;(V)并将第一岩心的采出液进行破乳处理后驱第二岩心,计化学体系末乳化的驱油量Vo4;由式(a)计化学体系原位乳化对提高原油采收率的贡献程度;W=(Vo3/Vo1‑Vo4/Vo2)×100%;式(a)。

    软体机械手
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112809720A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110254335.6

    申请日:2021-03-09

    Abstract: 本说明书提供了一种软体机械手,包括:仿生手掌,具有掌心面、端面和侧面;仿生手指机构,包括:连接于端面的第一手指单元、第二手指单元;连接于侧面的拇指单元,第一手指单元在背离掌心面的表面上纵向间隔设置有多个第一气腔,第二手指单元在背离掌心面的表面上纵向间隔设置有多个第二气腔,拇指单元在背离掌心面的表面上横向间隔设置有左气腔和右气腔;气动控制机构,包括:气泵;连接于气泵与仿生手指机构之间的第一开关机构,用于独立控制向每个第一气腔、每个第二气腔、左气腔和右气腔供压;用于独立控制每个第一气腔、每个第二气腔、左气腔和右气腔泄压的第二开关机构。本申请能够适应被抓取物体形状、材料,动作灵活且安全性高。

    一种具有靶向功能的页岩碎屑覆膜支撑剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111808599A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010663757.4

    申请日:2020-07-10

    Abstract: 本发明涉及石油化工技术领域,涉及一种具有靶向功能的页岩碎屑覆膜支撑剂及其制备方法和应用。本发明要解决的技术问题是支撑剂在裂缝中的分布是随机的,不均匀的,无法达到定向吸附;以及页岩碎屑处理难题。本发明公开了一种具有靶向功能的页岩碎屑覆膜支撑剂,还公开了所述支撑剂的其制备方法和应用。该覆膜支撑剂包括骨料和覆膜材料;所述包覆层的材料包括磁性纳米粒子和复合材料以及掺杂于复合材料中的经热解处理的页岩碎屑。本发明提供的覆膜支撑剂可靶向吸附在开采地层中,吸附能力强,支撑强度高,能有效提升油气产出率,同时还能有效解决页岩碎屑危废处理问题。

    一种仿生材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108587171B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201810412981.9

    申请日:2018-05-03

    Abstract: 本发明提供了一种仿生材料及其制备方法与应用,该仿生材料是由如下方法制备得到的:使高分子聚合物与过量的还原性固化剂充分混合,然后加入贵金属盐水溶液并使贵金属盐与其中过量的还原性固化剂反应以得到纳米形式的贵金属,再经干燥固化后得所述仿生材料。该仿生材料具有多项良好的性能、例如具有高粘性,反复使用性、导电性,可应用多个技术领域,例如应用于微流控技术领域等。

    红/黄双波长氮、硫共掺杂荧光碳量子点及其制备与应用

    公开(公告)号:CN109609123B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201811600822.8

    申请日:2018-12-26

    Abstract: 本发明提供了一种红/黄双波长氮、硫共掺杂荧光碳量子点及其制备与应用。该方法包括以下步骤:S1、将L‑胱氨酸和邻苯二胺分散于乙醇中,得到前驱体溶液;S2、将前驱体溶液在反应釜中进行反应,反应结束后,将反应液冷却至室温得深红色碳点溶液;S3、将深红色碳点溶液进行过滤纯化;S4、将过滤液除去溶剂并干燥,得到红/黄双波长氮、硫共掺杂荧光碳量子点固体。本方法所需原料极少,中间产物和副产物少,反应速度快,经济且环保,并且所得的荧光碳量子点分散性好、粒度均匀、毒性极小,具有优异的可逆pH性能,较高的荧光量子产率和良好的稳定性。

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