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公开(公告)号:CN110201637B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN201910511553.6
申请日:2019-06-13
Applicant: 中石化中原石油工程设计有限公司 , 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明的目的是提高天然气中有机硫化物的吸附容量和选择性,提供一种用于天然气深度精脱硫的脱硫剂的制备方法。本发明采用的方法是:以孔道丰富、表面强极性的分子筛为基体,利用有机改性助剂辅助金属硝酸盐强化浸渍,实现过渡金属表面改性,增加分子筛表面活性位点和提供吸附有机硫的有效位点。而且利用金属的空轨道对硫原子的轨道电子的特有选择的路易斯酸碱作用实现硫化物的吸附,提升对有机硫化物的吸附选择性,达到深度脱除天然气中有机硫的目的。本发明的脱硫剂对硫化物选择性强,脱硫设备简单,投资低,具有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN118965609A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410964545.8
申请日:2024-07-18
Applicant: 中石化石油工程技术服务股份有限公司 , 中石化中原石油工程设计有限公司
IPC: G06F30/17 , G16C60/00 , G06F30/20 , G06F113/14 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 本发明提出了一种适用于厚壁纤维增强复合材料管道的三维力学建模方法和临界弯曲半径预测方法。基于广义平面应变假设,引入Lekhnitskii应力函数,建立了管道弯曲变形的偏微分方程组,式中包含平衡方程和应变协调方程。通过引入周向位移协调因子,结合力学边界条件和连续条件,求解了任意铺层角度下的广义位移和应力解。该解考虑了扩展剪切耦合效应,同时与有限元结果吻合很好,计算效率提高。同时结合Hashin强度准则,提出了基于弯曲刚度和强度的临界弯曲半径快速预测方法,获得了铺层角度与临界弯曲半径的关系云图,可为复合材料管道的抗弯性能设计提供参考。本发明为厚壁复合材料管道力学建模与分析提供了新思路和有效工具,具有重要的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN117906082A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410019606.3
申请日:2024-01-05
Applicant: 中石化石油工程技术服务股份有限公司 , 中石化中原石油工程设计有限公司
IPC: F17D5/06
Abstract: 本发明公开了一种天然气管道泄漏监测方法,包括如下步骤:S1、使用超窄线宽激光器发射光信号,光信号通过第一耦合器分为探测光和本地光;S2、将上述探测光使用超窄脉冲光源调制器调制为探测脉冲光,超窄脉冲光源调制器连接有低噪声光脉冲放大器,用于探测脉冲光放大,将放大后的探测脉冲光通过光通道模块进入到传感光纤,并返回后向瑞利散光。本发明有效地解决了现有技术中在管道泄漏过监测过程中,容易出现漏判、定位精度差、维护费用高的问题。
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公开(公告)号:CN117866678A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311539222.6
申请日:2023-11-17
Applicant: 中石化石油工程技术服务股份有限公司 , 中石化中原石油工程设计有限公司 , 成都知微卓凡石油科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种分子筛脱水工艺,与传统的分子筛脱水工艺相比,有明显优势,设备小,即无需注气设备、设备投资降低的优点,利用吸附塔内存有的天然气作为再生气,实现自循环,明显区别于另取一股天然气即传统外部注气的方式,工艺流程更简单设置的连通阀可以增加自循环再生气气量,可以明显缩短再生时间;采用时序控制系统自动切换吸附、再生,再生加热设置温度控制,可以保证再生完全。
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公开(公告)号:CN117516068A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311647589.X
申请日:2023-12-04
Applicant: 中国石油化工集团有限公司 , 中石化石油工程技术服务股份有限公司 , 中石化中原石油工程设计有限公司
IPC: F25J3/08
Abstract: 本发明公开了一种三循环混合冷剂天然气液化联合脱氮方法,涉及天然气液化技术领域,将天然气经预冷换热器和第一液化换热器冷却后进入低温分离器进行重烃分离;步骤二、基于步骤一重烃分离后得到的液相重烃输送至重烃分离装置,气相重烃经第二液化换热器液化至‑100℃抽出进入脱氮塔;步骤三、脱氮塔塔顶逸出的氮气经回收冷量后高点放空,从塔底部流出进入过冷换热器过冷,再经J‑T阀节流降压后进入LNG的储存系统中。本发明,适用于200‑400万吨/年含氮天然气液化方法,具有适应性广、能耗低、关键设备国产化率高、换热设备效率高、氮气脱除深度高的优点。
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公开(公告)号:CN117307124A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311134268.X
申请日:2023-09-05
Applicant: 中石化石油工程技术服务股份有限公司 , 中石化中原石油工程设计有限公司
IPC: E21B43/34 , E21B43/295
Abstract: 本发明公开了一种地下煤合成气的二氧化碳捕集工艺,首先经过H2分离膜组件后H2和部分CO2富集在渗透侧,渗余侧的合成气继续经过CO2分离膜组件的精制,可得到脱碳气和CO2/H2混合气,随后采用深冷法将CO2/H2混合气分离分别制得液态CO2和工业级H2产品,最终实现煤合成气中的H2回收;对高温(>200℃)、高压(>3MPa)、包含CO2(>50%)、包含H2的(>20%)的复杂工况地下煤合成气,基于膜分离与深冷耦合脱碳提氢技术设计出经济效益最高的合成气处理路线,不仅能得到脱碳气(CO2含量≤3%),还能对H2进行回收并且一步法直接获得液态CO2产品,实现对地下煤制合成气中的经济性组分进行净化、分离实现资源的高效利用,最大化项目的经济效益。
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公开(公告)号:CN116971090A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310946765.3
申请日:2023-07-29
Applicant: 中石化石油工程技术服务股份有限公司 , 中石化中原石油工程设计有限公司
IPC: D04H1/43 , D04H1/4382 , D04H1/728 , D01F6/54 , D01F1/10
Abstract: 本发明公开了一种UiO‑66‑NH2PAN复合纳米纤维膜的制备方法,该方法步骤为:步骤1,制备UiO‑66‑NH2纳米粒子;步骤2,通过步骤一制备的UiO‑66‑NH2纳米粒子制备纺丝液;步骤3,将步骤二所得纺丝液制备复合纳米纤维膜,结果显示,复合纳米纤维膜因自身的亲水基团氰基氨基的广泛存在和良好分布,具备了超亲水特性,表现出对不同种类水包油乳液的良好分离性能。
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公开(公告)号:CN115839475A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211352640.X
申请日:2022-10-29
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化中原石油工程设计有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于常压罐体的干燥置换系统,涉及油气储运技术领域,包括常压储罐和气体吹扫系统,所述气体吹扫系统包括沿着气流方向通过管路依次连接且共用于干燥空气吹扫阶段和氮气吹扫阶段的进气阀、第一阀门、复热器、出气阀、双金属温度计、管道保温装置和第三阀门。本发明公开了一种用于常压罐体的干燥置换方法,S1、根据储罐的总容量、当地的气候条件、吹扫时间要求等选择复热器的气化型式及复热气体量。本发明,所需要的氮气含量少,在干燥吹扫的过程中,也可以进入储罐对储罐进行检查,确定是否存在异常。
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公开(公告)号:CN114183119A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111504056.7
申请日:2021-12-09
Applicant: 中石化中原石油工程设计有限公司
IPC: E21B43/34
Abstract: 本发明涉及一种高含凝析油地下储气库采出气除油工艺,包括以下步骤:采出气加热到74‑76℃后进行一次节流,节流至9.5‑11MPa后通入三相分离器中进行油气水三相分离得到第一气相,三相分离器分离出的油相二次节流至0.3MPa后进入闪蒸分离器进行油水分离得到第二气相,脱水后的第一气相和增压后的第二气相汇合后通入气源管网;本发明的工艺对采出气采用二次节流工艺,分两次进行凝析油分离的分离,一次节流控制在10MPa可以实现98%气液分离,剩余部分约2%的采出气二次节流至0.3MPa再次闪蒸,将天然气彻底与凝析油分离;98%的采出气无需进行再次增压,一方面保证压力能充分利用,大大降低能耗,另一方面可以降低项目整体投资,实现节能降耗。
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公开(公告)号:CN114109312A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111278749.9
申请日:2021-10-31
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化中原石油工程设计有限公司
Abstract: 本发明公开了一种储气库注采气工艺模块,包括进出站阀组子模块、进站分过滤分离子模块、注采进出站阀组子模块、采气罐水分离子模块和进站分离子模块共同组成,所述模块均固定安装在铁架上,且通过铁架与铁架之间的相互连接组成完整的工艺流程,所述铁架与铁架之间设置有连接组件,所述连接组件用于连接连接两个铁架从而使两个铁架形成一个整体,通过铁架有间距的放置,并通过连接组件对两个铁架之间进行连接,从而使得铁架之间的连接不需要螺栓进行连接,拆卸较为方便。
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