石油磺酸盐的制备装置及制备方法

    公开(公告)号:CN114570323B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202011296434.2

    申请日:2020-11-18

    摘要: 本发明提供了一种石油磺酸盐的制备装置及制备方法。石油磺酸盐的制备装置包括:超重力磺化反应器;超重力老化中和水解一体反应器,超重力磺化反应器与超重力老化中和水解一体反应器连通;第二管线,第二管线与超重力老化中和水解一体反应器连通;第三管线,第三管线与超重力老化中和水解一体反应器的出料口连通;第四管线,第四管线分别与超重力老化中和水解一体反应器和第三管线连通,以使部分石油磺酸盐回流至超重力老化中和水解一体反应器,第二管线、第四管线和第一管线的出口均位于超重力老化中和水解一体反应器中,且沿高度方向依次远离底部设置。本发明解决了现有技术中石油磺酸盐的制备效率低且产品活性物含量低的问题。

    一种石油磺酸盐超重力中和工艺
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116554064A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202210102290.5

    申请日:2022-01-27

    摘要: 本发明涉及一种石油磺酸盐超重力中和工艺。主要解决了现有运行设备易造成相关管线腐蚀、工艺管线弯头处堵塞、产品活性物含量低的问题。该方法包括:S1、碱液自加碱泵打入超重力反应器内,在分配器作用下将液碱高压均匀喷射在立体填料上;S2、气液分离器内磺酸和未磺化油液体,经过磺酸出料泵打入超重力反应器;S3、磺酸和未磺化油液体,与碱液在超重力反应器填料上发生中和反应;S4、中和反应生成的产品石油磺酸盐经过中和循环泵一部分作为调制产品由产品出料泵进入调制单元;一部分石油磺酸盐回流至气液分离器或超重力反应器内。该石油磺酸盐超重力中和工艺,能够缩短磺化中和工艺流程,增加产品活性物含量,改善物料流动性,降低腐蚀及能耗。

    辅助道监控方法及装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113945962A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202010691757.5

    申请日:2020-07-17

    摘要: 本申请提供了一种辅助道监控方法及装置,该方法包括:采集目标监控区域中当前单炮的震源激发时间对应的验证辅助道信号,以及目标地震仪启动数据采集时间对应的时钟辅助道信号;分别生成所述验证辅助道信号和时钟辅助道信号各自对应的辅助道,并获取预设的标准辅助道的取样点最大值对应的标准位置;判断各个所述辅助道的取样点最大值对应的位置与所述标准位置之间的差值是否大于第一预定阈值,若是,则确定所述辅助道异常。本申请能够提高辅助道监控的效率和准确性,进而能够提高炮震源激发和数据采集启动时间的一致性,保证地震资料的可靠性。

    地震数据去噪方法及装置

    公开(公告)号:CN112799131A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201911104484.3

    申请日:2019-11-13

    IPC分类号: G01V1/36

    摘要: 本发明提供了一种地震数据去噪方法及装置,地震数据去噪方法包括:利用整形正则化方法,根据所述地震数据计算非稳态结构约束算子;利用正则化约束方法,根据所述非稳态结构约束算子及所述地震数据,生成反演目标函数;根据所述目标函数对所述地震数据进行去噪。利用本方法,可以在复杂构造的背景下,有效压制随机噪声的同时,也能保护非稳态、非线性的复杂有效信号,提高地震资料的信噪比,保持相对完整的地震反射特征,为后续的地震资料定量解释和高精度储层预测提供高质量的基础数据。

    一种批量编辑初至的方法及装置

    公开(公告)号:CN106842302B

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201611214790.9

    申请日:2016-12-26

    IPC分类号: G01V1/28

    摘要: 本申请提供一种批量编辑初至的方法及装置,其中,所述方法包括:拾取预设地震数据中各个地震道对应的初至;其中,所述预设地震数据包括预设组数的单炮数据,每组单炮数据中包括至少一个地震道的地震道数据;将拾取的所述初至分布于时间和偏移距的交汇图中;所述交汇图中包括各个初至对应的初至点;在所述交汇图中确定异常初至对应的异常初至点,并获取各个异常初至点对应的配置信息,所述配置信息中包括各个异常初至点对应的炮号和地震道编号;根据各个异常初至点对应的配置信息,对各个异常初至点进行校正。本申请提供的一种批量编辑初至的方法及装置,能够提高异常初至的修正效率。

    地震采集观测系统属性分析方法及装置

    公开(公告)号:CN109298450A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811317828.4

    申请日:2018-11-07

    IPC分类号: G01V1/30

    摘要: 本申请公开了一种地震采集观测系统属性分析方法及装置,该方法包括:获取待分析的目标对象的信息;根据目标对象的信息,确定目标对象包含的指定炮检对的索引;根据指定炮检对的索引,获取指定炮检对的信息以及指定炮检对与目标对象所包含的其他炮检对的关联关系;根据指定炮检对与目标对象所包含的其他炮检对的关联关系,获取目标对象所包含的其他炮检对的信息;根据目标对象所包含的炮检对的信息以及目标对象的信息,对目标对象进行地震观测系统属性分析。本申请可以提高地震采集观测系统属性分析的效率。

    一种反褶积方法及装置
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103954992B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201410132417.3

    申请日:2014-04-03

    IPC分类号: G01V1/28

    摘要: 本发明提供了一种反褶积方法及装置。该方法包括以下处理步骤:将采集的地震数据处理成叠后地震数据记录;构建包括反射系数序列在内的目标函数;在所述叠后地震数据记录中选取一道所需处理的地震资料,从所述构建的目标函数中计算出所述地震资料中反射系数序列的振幅和位置;读取下一道所需处理的地震资料,计算出所述下一道地震资料反射系数序列的振幅和位置;计算出所述叠后地震数据记录中所有地震道反射系数序列的振幅和位置,输出反射系数序列,完成所述叠后地震数据记录的反褶积处理。本发明提供的反褶积方法能进一步提高地震资料的分辨率。

    一种地震数据监控系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103499831A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201310461250.0

    申请日:2013-09-30

    IPC分类号: G01V1/00

    摘要: 本发明公开了一种地震数据监控系统,包括:地震数据现场采集存储装置、局域网交换机及地震数据监控装置;地震数据监控装置包括:地震数据读取模块,多线程读取每一施工炮的监控数据;地震数据计算模块,根据监控数据和预设的监控数据计算模块生成地震数据计算结果;地震数据分析模块,根据地震数据计算结果和预设的目的层施工要求信息进行地震采集质量敏感参数和属性的分析,生成地震数据分析结果,监控结果生成模块,根据地震数据分析结果和预先获取的标准炮数据生成地震数据监控结果。本发明从单炮能量、信噪比、分辨率、自相关分析、异常道及频谱分析等多个方面对多个工区的地震数据采集质量进行了实时分析与评价,保证采集质量,节约勘探成本。

    一种节点仪器质量监控方法及系统

    公开(公告)号:CN112305603B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN201910710319.6

    申请日:2019-08-02

    摘要: 本说明书实施例公开了一种节点仪器质量监控方法及系统,所述系统包括数据采集设备、数据存储设备、数据分析处理器,所述数据分析处理器包括数据统计分析模块以及输出模块,所述数据采集设备用于从目标节点仪器的质量监控数据中获取有效文件,从所述有效文件中提取待分析数据;所述数据存储设备用于将待分析数据根据对应的文件类型进行分表存储;所述数据统计分析模块用于根据分析需求从所述数据存储设备存储的待分析数据中提取目标数据,并对目标数据基于所述分析需求对应的算法进行数据处理,获得所述分析需求对应的分析结果;所述输出模块用于将所述分析结果进行输出以及展示。利用本说明书各个实施例,可以及时准确的监控采集站的工作状况。

    基于自适应地质结构约束的多道稀疏反褶积方法及装置

    公开(公告)号:CN114167492B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202010944980.6

    申请日:2020-09-10

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/34 G01V1/30

    摘要: 本发明提供了一种基于自适应地质结构约束的多道稀疏反褶积方法及装置。所述方法包括:根据采集的三维地震数据确定自适应空间结构描述算子;将所述自适应结构描述算子作为空间约束项,将L1范数作为时间方向上的稀疏约束,建立多道稀疏反褶积目标函数;根据ADMM算法计算所述多道稀疏反褶积目标函数,得到反射系数;根据所述反射系数得到高分辨率地震数据,对所述反射系数及所述高分辨率地震数据进行绘制。本发明在提高分辨率的同时,保持地震资料的信噪比,保证地震同相轴横向地质规律,为后续的定量地震解释和精细储层刻画提供符合地质规律、高保真、高分辨率、高信噪比的地震数据。