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公开(公告)号:CN117108263A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311223655.0
申请日:2023-09-21
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
Abstract: 本发明涉及一种高含气的深水水下油气水砂分离系统及方法,该系统包括:分岔管路、水下分离器和输出管路,分岔管路上设置有一个进料口、一个出气口和一个固液混合物出口;水下分离器包括一卧式罐体,卧式罐体内从左至右依次设置有分离室、油缓冲室和气缓冲室;输出管路包括水砂出口接管、液油出口接管和油气混输管。本发明涉及一种高含气的深水水下油气水砂分离系统及方法,可以分离深海油气中的油、气、水、砂四相,适用于水下油气田,既能满足产量需求,又减小了占用空间,满足制造工艺简单的要求,有很好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN116537749A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310588160.1
申请日:2023-05-23
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
Abstract: 本发明涉及一种适于渤海油田无人井口平台的一体化工艺设计方法,包括如下步骤:通过生产集输系统将若干油井中产出的原油混合物汇集并加热后输送至外输海管;通过计量系统对单个井口的物流进行加热并计量后,汇集到生产集输系统的第一管路进行外输;通过注水系统将来自注水海管的水注入到注水井中,或者在混输海管停产置换工况下将来自注水海管的水输送至第一管路中进行置换操作;通过水源井水处理系统进行混输海管启动前的海管预热操作,或为混输海管置换进行补水。本发明能够有效提高油田的快速开发。
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公开(公告)号:CN117740508A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311710027.5
申请日:2023-12-13
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
Abstract: 本发明公开了一种超临界态二氧化碳混合物混合分层特性研究系统及方法。所述研究系统包括依次相连的气体供应模块、混合分层模拟模块和分析模块;混合分层模拟模块包括高压反应釜、磁钢搅拌棒、三相绕组和电机。本发明通过三相绕组中的三相电流对高压反应釜内磁钢搅拌棒进行激励,三相电流设置不同,使得高压反应釜内部磁钢搅拌棒径向力平均为零,其在圆柱形高压腔内只进行轴向上的线性运动,实现圆柱形高压腔中的超临界态二氧化碳混合物被动进行线性搅拌。本发明研究系统具有独立控温、可视化、在线取样分析、线性搅拌等功能,为超临界态二氧化碳混合物混合分层特性研究构建了一个稳定的实验环境。
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公开(公告)号:CN117663139A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311612181.9
申请日:2023-11-29
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
Abstract: 本发明提供一种火炬气回收系统安全设施的压力设定方法,能够具体确定火炬气回收系统安全设施的压力设定值P3。计算得到的爆破片的起跳压力P2<火炬分液罐容器耐压值P0,压力设定值P3<P2‑ΔAi。当入口火炬气流量为连续放空流量Qc时,火炬分液罐内压力为P1;当火炬分液罐入口流量达到最大流量Qmax时,火炬分液罐内压力达到压力设定值P3,触发火炬支路上的快速开启阀开始打开,同时回收支路上的快速开关阀开始关闭,在快速开开启阀的开阀所需时间Δti内,火炬分液罐内的压力升高ΔAi。如此地,根据确定的压力设定值P3,可确保火炬气回收系统接收上游系统来的应急放空气时,爆破片不起跳泄压,同时解决快速开启阀和爆破片不相互独立的问题。
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公开(公告)号:CN117193438A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311227795.5
申请日:2023-09-21
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC: G05D27/02
Abstract: 本发明提供一种海上平台三相分离器处理效果智能调节装置及优化方法,海上平台三相分离器处理效果智能调节装置包括第一流程管线、化学药剂管线、三相分离器以及控制系统;其中,第一流程管线适于输送海管出口气液混合物至三相分离器,且设置有电加热器,化学药剂管线适于输送化学药剂至三相分离器,三相分离器内由堰板分为第一室和第二室,第一室的底部连接有水相输出管线、顶部连接有气相输出管线,第二室的底部连接有油相输出管线,控制系统适于建立计算模型。本发明能够通过控制系统的计算模型实现对三相分离器处理能力实时评估及运行参数、化学药剂注入量的优化控制,提升三相分离器的油水分离效果,提高海上油田产量。
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公开(公告)号:CN114960759A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210922108.0
申请日:2022-08-02
Applicant: 中海石油(中国)有限公司北京研究中心 , 中海石油(中国)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种大直径钢圆筒多功能钢混顶盖结构,其包括:钢混顶盖,与所述大直径钢圆筒的顶部匹配设置,所述钢混顶盖上设置设备孔;设备孔盖,设置在所述钢混顶盖上;溢油收集系统,设置在所述钢混顶盖上,用于回收泄露的原油;安全预警系统,设置在所述钢混顶盖底端,对所述钢混顶盖的损伤进行预警,并监测损伤严重程度。本发明能有效抵抗抛锚、落物等撞击,针对外部荷载撞击能进行安全预警,且可以进行溢油收集,有效保护海洋环境。本发明可以在海洋工程技术领域中广泛应用。
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公开(公告)号:CN118760822A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410752918.5
申请日:2024-06-12
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
Abstract: 本发明涉及原油虚拟组分平均沸点计算方法、系统、设备及介质,其特征在于,包括:获取油品蒸馏数据得到若干分段区间,并根据油品蒸馏数据的分段区间建立质量分率和蒸馏温度的三次样条函数,确定边界条件;根据油品蒸馏数据,确定质量分率和蒸馏温度的三次样条函数的系数;确定油品蒸馏数据的切割区间,并根据建立的三次样条函数以及确定的边界条件和系数,确定每一切割区间的积分函数;根据切割区间所跨越的油品蒸馏数据的分段点的个数,判断该切割区间对应的积分函数,进而得到该切割区间的积分值,确定油品蒸馏数据的虚拟组分平均沸点,本发明可以广泛应用于石油工程领域中。
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公开(公告)号:CN116411918A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310376556.X
申请日:2023-04-10
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC: E21B43/36 , C10L3/10 , E21B43/40 , E21B47/001 , E21B33/035 , E21B34/04 , E21B43/18
Abstract: 本发明公开一种潜山气田天然气高效处理系统,包括:设置于同一井口平台的采油树、阀门组件、气液分离模块、脱水模块及增压模块,其中,阀门组件连接于采油树的输出端且适于通过生产管汇输送井流物至气液分离模块进行气液分离;气液分离模块分离出的部分湿气适于输至脱水模块,液体及余量湿气输至外输管道去往下游平台;脱水模块对湿气脱水干燥而输出干气至增压模块,经增压模块增压得到的增压气体适于通过注气管汇注回至采油树以及输至外输管道去往下游平台。本发明在同一井口平台集中设置采油树、阀门组件、气液分离模块、脱水模块及增压模块等,能够统筹解决注气气源的处理和输送问题,且兼顾生产后期的低压输送问题,提升生产效率。
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公开(公告)号:CN117304994A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311320151.0
申请日:2023-10-12
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
Inventor: 尹汉军 , 郑海敏 , 刘向东 , 段翠佳 , 张明 , 衣华磊 , 陈赞 , 王海燕 , 黄喆 , 刘宗园 , 刘人玮 , 胡晓宇 , 张倩 , 杨泽军 , 胡冬 , 苗世举 , 李恩尚 , 骆鑫雨
Abstract: 本发明公开了一种海上平台膜法天然气脱二氧化碳及全回用装置及方法。所述装置的结构如下:一级一段膜分离单元的渗余气出口与加热器连接,一级一段膜分离单元的渗透气出口与渗透气压缩单元连接;加热器与一级二段膜分离单元的入口连接;一级二段膜分离单元的渗余气出口与天然气外输管路连接,一级二段膜分离单元的渗透气出口与渗透气压缩单元连接;渗透气压缩单元的出口与二级膜分离单元的入口连接,二级膜分离单元的渗余气去透平发电机,二级膜分离单元的渗透气去CO2回注驱采/封存设备。本发明对海上能源系统进行了优化,实现低投资、低能耗、高烃回收率天然气脱CO2目标。
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公开(公告)号:CN116505576A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310423176.7
申请日:2023-04-19
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
Abstract: 本发明公开了一种海上风电制氢与海上伴生天然气发电综合利用的系统与方法。本发明的系统,包括海上风力发电模块、电力汇集接入模块、储能系统模块、变压器和整流器AC‑DC模块、海水预处理和纯化装置模块、电解水制氢模块、氢气储存模块、海上平台天然气生产与供气模块、天然气掺氢发电模块、海上平台电力能源管理系统模块。本发明海上风力发电输出后通过变压和整流,接入电解水制氢装置,产生的氢气与海上生产的天然气进入天然气掺氢发电模块,电力供应进入海上平台电网,供应海上天然气装置用电;电解水制氢用的水通过海水预处理和纯化装置产生,氢气除发电外,还可储存运输;海上风力发电波动性,多余电力进入储能,作为电网和用能支持。
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