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公开(公告)号:CN117702100A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202211084372.8
申请日:2022-09-06
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程材料研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种合金钢表面耐磨涂层及其制备方法,包括以下步骤:按比例称量Ni‑Cr‑W‑C合金粉末和B4C颗粒,混合均匀,加入饱和水玻璃溶液,搅拌均匀,制得涂层混合物;对合金钢基材表面进行预处理;将制得的涂层混合物压制成预涂层后烘干,将预涂层和基材进行预热;对预热后的预涂层和基材进行氩弧熔覆处理,制得合金钢表面耐磨涂层。采用氩弧熔覆技术将耐磨预涂层熔化,使预涂层与基材表面形成冶金结合。通过对基材表面进行改性,既不改变构件内部的塑韧性,又可以提高基材表面的耐磨性,并且可以对基材表面磨损处进行快速修复,为钻采装备安全运行提供保障。
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公开(公告)号:CN118260875A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202211653151.8
申请日:2022-12-20
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团济柴动力有限公司
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F30/12 , G06T17/20 , G06F119/14
摘要: 一种压缩机零件有限元快速分析方法及结果可视化算法,涉及压缩机零部件的设计和制造技术领域。本发明以压缩机连杆为基础算例,研究了线性叠加原理应用的实施方法,研究了不同节点数体单元类型特点及边界面元解析的实现方法,并提出面元内绘制等值线的方法,包括有限元模型数据加载、线性叠加原理的应用、压缩机零部件盈利与变形结果可视化、实现面元数据可视化、零件的应力与变形结果展示对比5个步骤,可解决目前有限元技术多针对于建筑设计行业的静态指标,不适用于压缩机动态实时性的要求,并以压缩机连杆力学模型为例,使得有限元分析的结果快速且准确的实时可视化显示,可解决颜色冲突,有利于对于压缩机零部件的失效问题进行分析,还能预测在运行中可能发生的技术问题。
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公开(公告)号:CN114702632B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202111582700.2
申请日:2021-12-22
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
IPC分类号: C08F292/00 , C08F220/58 , C08F220/56 , C08F226/06 , C08F220/54 , C09K8/03 , C09K8/24
摘要: 本发明公开了一种水基钻井液用降滤失剂及其制备方法。该降滤失剂由单体和改性碳点在引发剂作用下共聚而成;所述单体包括:摩尔比为4:(2~4):(0.5~1):(2~4)的丙烯酰胺、2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸、4‑乙烯基吡啶和N,N‑二甲基丙烯酰胺;所述改性碳点与单体总质量的质量比为(3~7):100。本发明的聚合物降滤失剂的单体含有抗温水化基团磺酸基、刚性基团吡啶基、具有较好的刚性以及耐温性的N,N‑二甲基酰胺基,且本发明聚合物降滤失剂接枝有纳米材料碳量子点,有助于提高降滤失剂的抗温能力;碳量子点抗温性能良好,且其粒径小,还有助于降低滤失量。本发明的降滤失剂的抗温可达到230℃。
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公开(公告)号:CN114716607B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202111581372.4
申请日:2021-12-22
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
IPC分类号: C08F220/56 , C08F220/58 , C08F212/14 , C08F216/36 , C09K8/035
摘要: 本发明公开了一种甜菜碱型聚合物降滤失剂及其制备方法。该降滤失剂由单体在引发剂作用下共聚而成;所述单体包括:丙烯酰胺、2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸、对乙烯基苄基三甲基氯化铵和(5‑丙烯酰‑2‑(十二烷氧基)苯基)甲烷磺酸盐。本发明降滤失剂抗温性能好,抗温达到220℃、抗盐到饱和NaCl,所使用两种新型单体性能优异,且用量少可以降低成本。
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公开(公告)号:CN111980693B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202010911770.7
申请日:2020-09-03
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司
发明人: 李枝林 , 梁玉林 , 高如军 , 杨玻 , 李赛 , 左星 , 唐国军 , 蒋林 , 唐明 , 彭陶钧 , 宋旭 , 李鑫 , 程艳 , 黄亚楼 , 姜林 , 陆思宇 , 李照 , 江迎军
摘要: 本发明提供了一种基于井下烃类检测的窄密度窗口地层安全钻井的控制系统。所述控制系统包括井筒烃类物质监测单元、井底漏失检测单元以及井底压力控制单元,所述井筒烃类物质监测单元能够判定是否有地层烃类物质进入井筒,所述井底漏失检测单元能够判定是否出现井下漏失,所述井底压力控制单元能够调整井底压力;所述井底压力控制单元能够根据所述井筒烃类物质监测单元的判定结果以及所述井底漏失检测单元的判定结构对井底压力进行控制,直到井筒内既没有地层烃类物质进入又不会发生井漏,所述井底压力控制单元保持当前井底压力不变。本发明的有益效果可包括:本控制系统利用井下烃类检测技术和漏失检测技术实现井底压力的精细控制。
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公开(公告)号:CN116769169A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202210222231.1
申请日:2022-03-07
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种羟基改性聚硅氧烷润湿性调节剂及制备方法。所述羟基改性聚硅氧烷润湿性调节剂的主链为硅原子与氧原子交替通过共价键形成的分子链;所述主链上的硅原子中部分通过硅氢键连接有氢原子,部分连接有羟基取代的烷基侧链。本发明设计合成的羟基改性聚硅氧烷具有非常优异的抗温性能,通过部分接枝羟基,提高聚硅氧烷的亲水性能,使得白云岩在聚硅氧烷水乳液中与工业白油的接触角可以达到75°~105°的范围,并且在220℃的高温环境下,仍具有调节润湿性的性能。
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公开(公告)号:CN115574541A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202110687717.8
申请日:2021-06-21
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油工程建设有限公司
摘要: 本发明公开了一种低能耗超高压空分制氧氮系统及方法,系统中,空气经过滤、压缩、预冷与净化后,一股至板翅式换热器及下塔,一股至增压机、板翅式换热器及膨胀端,其余至增压机、增压端及绕管式换热器,绕管式换热器中抽一股至板翅式换热器及分离罐,其余至分离罐;下塔中富氧液空和贫液氮由过冷器至上塔,纯液氮部分经超高压氮泵至绕管式换热器,部分至上塔或输出;上塔底部液氧部分经超高压液氧泵及绕管式换热器输出、部分输出;上塔上部污氮气和顶部纯氮气经过冷器和板翅式换热器部分至分子筛加热器、部分至空气预冷组件。通过本发明的技术方案,在相同产品参数下降低了综合单位能耗,降低了生产成本,保证了生产工艺流程的安全稳定。
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公开(公告)号:CN114716607A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202111581372.4
申请日:2021-12-22
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
IPC分类号: C08F220/56 , C08F220/58 , C08F212/14 , C08F216/36 , C09K8/035
摘要: 本发明公开了一种甜菜碱型聚合物降滤失剂及其制备方法。该降滤失剂由单体在引发剂作用下共聚而成;所述单体包括:丙烯酰胺、2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸、对乙烯基苄基三甲基氯化铵和(5‑丙烯酰‑2‑(十二烷氧基)苯基)甲烷磺酸盐。本发明降滤失剂抗温性能好,抗温达到220℃、抗盐到饱和NaCl,所使用两种新型单体性能优异,且用量少可以降低成本。
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公开(公告)号:CN112329112A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011244264.3
申请日:2020-11-10
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油管道局工程有限公司 , 中国石油天然气管道工程有限公司
摘要: 本发明公开了一种适用于大型输气管道枢纽站的设计方法,包括:通过大型输气管道枢纽站中不同管线站场间的跨接联络管线的水力模型,确定各条跨接联络管线的设计参数;通过负荷分配控制系统对所述枢纽站中不同管线站场间的各个压缩机组进行负荷分配控制,根据枢纽站的运行方式,确定采用单条管线站场压缩机组负荷分配控制器或枢纽站多条管线站场的压缩机组负荷分配控制器;对枢纽站的ESD系统整合进行分级设计,确定枢纽站中各级ESD系统的设计参数以及各级ESD系统对应的触发条件和触发动作;根据枢纽站的定量风险分析数据对枢纽站进行定量风险评价,并确定对应的风险降低方法。
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公开(公告)号:CN111980691A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010911766.0
申请日:2020-09-03
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司
摘要: 本发明提供了一种利用井下烃类检测确定地层压力的测定系统,测定系统包括井筒烃类物质浓度监测单元、井底压力控制单元以及井底压力测量单元,监测单元判定是否有地层烃类物质进入井筒并对进入井筒内的烃类物质浓度进行监测;控制单元接收所述监测单元的判定结果以及浓度监测结果,并对井底压力进行调整;测量单元能够对井底压力实时测量并将测量的结果反馈至控制单元,控制单元调节井底压力至监测单元检测到地层烃类物质浓度大于0%且不大于a%时,测量单元测量此时的井底压力即为地层压力。本发明系统能够实时测量地层压力,且测量的数据准确度高。
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