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公开(公告)号:CN110078196B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN201910487250.5
申请日:2019-06-05
申请人: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化江汉石油工程设计有限公司 , 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C02F1/78 , C02F1/34 , C02F103/10 , C02F101/10
摘要: 本发明提供了一种水力空化和臭氧联合处理含硫污水的系统,其包括污水罐、泵、流量计、调压阀组件、第一压力表、孔板空化发生器、第二压力表、臭氧供入管道。污水罐、泵、孔板空化发生器依次通过管道连接并形成循环回路,第一压力表监测孔板空化发生器上游管道的压力,调压阀组件调节孔板空化发生器上游管道的压力,第二压力表监测孔板空化发生器下游管道的压力;臭氧供入管道设置在孔板空化发生器下游管道中的压力在大气压附近的位置处,臭氧供入管道用于向孔板空化发生器出口与第二压力表之间的管道通入臭氧,以使臭氧与空化的含硫污水反应。臭氧供入管道的通入位置提高了臭氧氧化含硫污水中的硫化物的能力,进而提高了对含硫污水的脱硫效果。
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公开(公告)号:CN108219882B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN201711191926.3
申请日:2017-11-24
摘要: 本发明提供了一种析硫井口防硫堵系统,其包括:采气树、节流阀、分散剂加入器、气液旋流分离装置以及液固旋流分离装置。分散剂加入器在采气树与节流阀之间加入除硫分散剂水溶液,除硫分散剂能够降低硫磺颗粒表面张力并使硫磺颗粒分散到水中,避免了硫磺颗粒聚集、同时还增加了硫磺颗粒分散稳定时间,从而避免了节流阀降压后在节流阀入口处发生硫堵现象。除硫分散剂水溶液与含硫磺颗粒的天然气在采气树与节流阀之间混合后经由节流阀进入气液旋流分离装置中,气液旋流分离装置将不同密度的天然气和液体分离,而分散开的硫磺颗粒包含在液体中然后通过液固旋流分离装置分离出硫磺颗粒,大大增强了分离效果、提高了分离效率,有助于天然气的输送。
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公开(公告)号:CN108236831B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN201711181818.8
申请日:2017-11-23
申请人: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化江汉石油工程设计有限公司
摘要: 本发明提供了一种基于余热利用的二氧化碳捕集系统,其包括水洗塔、气液分离器、引风机、吸收塔、富液泵、多个分布换热器、解吸塔、再沸器、闪蒸罐以及罗茨风机。在根据本发明的基于余热利用的二氧化碳捕集系统中,从解吸塔第一出口流出的贫液带有较高的热量,而本发明的基于余热利用的二氧化碳捕集系统中的解吸塔、再沸器、闪蒸罐以及罗茨风机形成贫液余热回收循环回路,贫液在再沸器、闪蒸罐以及罗茨风机的作用下转化为温度高的蒸汽而再次进入解吸塔内对富液的解吸提供热量,实现了对贫液余热的高效利用,减少了能源的浪费。
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公开(公告)号:CN111677487A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010642700.6
申请日:2020-07-06
申请人: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化江汉石油工程设计有限公司
摘要: 本发明提供了一种CO2撬装化注入装置,其包括储罐模块、注入模块、连接管线和调节阀。所述储罐模块包括第一撬座和安装于所述第一撬座的储存罐,所述储存罐用于容纳CO2。所述注入模块包括第二撬座、注入泵、加热器和计量机构,所述注入泵、所述加热器和所述计量机构安装于所述第二撬座。所述连接管线连接所述储存罐、所述注入泵、所述加热器和所述计量机构,并能够连接到油井。所述储存罐中的CO2能够依次流过所述注入泵、所述加热器和所述计量机构并流入所述油井。所述调节阀设置于所述连接管线并用于控制所述连接管线的通断。
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公开(公告)号:CN108408804B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN201711184252.4
申请日:2017-11-23
申请人: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化江汉石油工程设计有限公司
摘要: 本发明提供了一种盐水淡化和制备干蒸汽的一体化设备,其包括太阳能集热系统、储热系统、干蒸汽发生系统、脱盐系统及净化水存储系统。太阳能集热系统收集太阳光的热能并存储到储热系统。干蒸汽发生系统包括蒸汽模块和气液分离模块;净化水存储系统内的净化水进入蒸汽模块后与储热系统热交换并汽化为湿蒸汽;湿蒸汽进入气液分离模块并分离为液态水和干蒸汽。脱盐系统包括闪蒸塔、动力模块、蒸发器及冷凝器;气液分离模块分离出的液态水进入闪蒸塔并产生高压蒸汽,高压蒸汽进入动力模块;盐水进入蒸发器后吸热蒸发并分离出二次蒸汽和浓缩液,一部分二次蒸汽进入冷凝器冷凝为液态水并存储到净化水存储系统,另一部分二次蒸汽进入动力模块。
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公开(公告)号:CN110152457B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN201910409729.7
申请日:2019-05-16
申请人: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化江汉石油工程设计有限公司
摘要: 本发明提供了一种基于废热回收利用的化学吸收法二氧化碳捕集系统,其包括吸收塔、富液泵、第一贫富液换热器、富液分流器、第二贫富液换热器、热泵系统、解吸塔、煮沸器、贫液泵以及贫液冷却器。烟气进入吸收塔且从下往上运动,吸收剂进入吸收塔中且往下喷淋,吸收剂与烟气逆流接触,从而吸收剂吸收烟气中的二氧化碳而变为富液;富液进入富液泵,然后进入第一贫富液换热器以吸热升温;完成第一热交换的富液进入富液分流器中以分流成两路,第一路富液进入热泵系统以吸热升温,然后第一路富液进入解吸塔;第二路富液进入第二贫富液换热器以吸热升温,然后第二路富液进行解吸塔;第一路富液和第二路富液在解吸塔被加热解吸并分解为贫液和二氧化碳。
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公开(公告)号:CN110564400B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN201910905037.1
申请日:2019-09-24
申请人: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化江汉石油工程设计有限公司
IPC分类号: C09K8/80
摘要: 本发明提供一种利用油基钻屑热解析残渣烧结的压裂支撑剂及其制备方法。所述利用油基钻屑热解析残渣烧结的压裂支撑剂主要由以下重量份数的原料制备得到:油基钻屑热解析残渣20‑50份;铝矾土28‑60份;FCC废催化剂24份以下且不为0;粘结剂0‑5份;熔剂1‑5份。所述利用油基钻屑热解析残渣烧结的压裂支撑剂的制备方法包括以下步骤:S1:按重量份数取油基钻屑热解析残渣、铝矾土、FCC废催化剂、粘结剂、助熔剂,粉碎后与水混合搅拌制得混合料;S2:对S1制得的混合料进行造粒,造粒制备的颗粒干燥后烧结,冷却得到所述压裂支撑剂。由此,能够实现对油基钻屑热解析残渣和FCC废催化剂的资源化利用,并解决压裂支撑剂生产成本高、产品性能差的问题。
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公开(公告)号:CN108815993B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN201810816962.2
申请日:2018-07-24
申请人: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化江汉石油工程设计有限公司
IPC分类号: B01D53/14
摘要: 本发明提供了一种基于废热回收利用的二氧化碳捕集系统,其包括:吸收塔、富液泵、烟气换热器、烟气冷却器、解吸塔、贫富液换热器、解吸气换热器、凝结水换热器以及多级换热器。外部的带有二氧化碳的烟气进入烟气换热器,烟气放热降温然后进入吸收塔,烟气中的二氧化碳与贫液逆流接触,贫液吸收二氧化碳变为富液;富液进入烟气换热器并与外部的带有二氧化碳的烟气进行热交换;然后富液进入贫富液换热器、解吸气换热器进行热交换;之后富液进入凝结水换热器进行热交换;再之后富液进入各级换热器中进行热交换;吸热升温后的富液进入解吸塔中进行解吸,经由解吸塔解吸成贫液和含二氧化碳的产品气;产品气进入各级换热器进行热交换以放热降温。
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公开(公告)号:CN110078196A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910487250.5
申请日:2019-06-05
申请人: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化节能环保工程科技有限公司 , 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C02F1/78 , C02F1/34 , C02F103/10 , C02F101/10
摘要: 本发明提供了一种水力空化和臭氧联合处理含硫污水的系统,其包括污水罐、泵、流量计、调压阀组件、第一压力表、孔板空化发生器、第二压力表、臭氧供入管道。污水罐、泵、孔板空化发生器依次通过管道连接并形成循环回路,第一压力表监测孔板空化发生器上游管道的压力,调压阀组件调节孔板空化发生器上游管道的压力,第二压力表监测孔板空化发生器下游管道的压力;臭氧供入管道设置在孔板空化发生器下游管道中的压力在大气压附近的位置处,臭氧供入管道用于向孔板空化发生器出口与第二压力表之间的管道通入臭氧,以使臭氧与空化的含硫污水反应。臭氧供入管道的通入位置提高了臭氧氧化含硫污水中的硫化物的能力,进而提高了对含硫污水的脱硫效果。
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公开(公告)号:CN212716569U
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202021307191.3
申请日:2020-07-06
申请人: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化江汉石油工程设计有限公司
摘要: 本实用新型提供了一种CO2撬装化注入装置,其包括储罐模块、注入模块、连接管线和调节阀。所述储罐模块包括第一撬座和安装于所述第一撬座的储存罐,所述储存罐用于容纳CO2。所述注入模块包括第二撬座、注入泵、加热器和计量机构,所述注入泵、所述加热器和所述计量机构安装于所述第二撬座。所述连接管线连接所述储存罐、所述注入泵、所述加热器和所述计量机构,并能够连接到油井。所述储存罐中的CO2能够依次流过所述注入泵、所述加热器和所述计量机构并流入所述油井。所述调节阀设置于所述连接管线并用于控制所述连接管线的通断。
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