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公开(公告)号:CN114713619B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202210360773.5
申请日:2022-04-07
申请人: 中国石油化工集团有限公司 , 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
摘要: 本发明属于土壤污染处理技术领域,具体涉及一种老化原油污染土壤的处理方法。本发明首先对原油污染土壤进行破碎处理,减小原油污染土壤的颗粒粒径,然后加入改性剂进行改性,提高土壤颗粒表面的润湿性,降低土壤颗粒结合强度,然后采用剪切方式进一步破碎土壤颗粒,使土壤颗粒与原油吸附结合的污染表面充分暴露,利于清洗试剂和土壤颗粒接触,提高洗油效果;清洗试剂由不同作用效果的助剂构成,而且依次使用不同清洗试剂的清洗方式使各种助剂充分发挥作用,溶解出土壤中的原油;最后加入吸附球,聚结吸附洗涤出的原油,避免原油与土壤的二次吸附,强化原油从土壤中的分离效果。
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公开(公告)号:CN114620870A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210360883.1
申请日:2022-04-07
申请人: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
IPC分类号: C02F9/08 , C10G53/02 , C02F103/10
摘要: 本发明公开一种油田作业废液处理系统,包括顺次相连的油水分离单元、超声处理单元、空气氧化单元、静态混合单元和三相分离单元。本发明还提供一种油田作业废液处理方法,井口作业废液带压导出,使作业废液中的油分离出来,分离油后的作业废液加入中和剂后,进行超声波处理,实现残存高分子有机添加剂的断链;向经过超声波处理的作业废液中通入空气,空气中的氧气对作业废液进行氧化,向空气氧化后的作业废液中加入混凝剂和絮凝剂,然后使作业废液充分混合,对混合后的作业废液进行三相分离,分离出原油、污水以及污泥。本发明实现油田作业废液的就地处理就地回注,实现了作业废液的密闭处理,减少了运输过程中的能源消耗及环境污染风险。
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公开(公告)号:CN115746904B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202211320564.4
申请日:2022-10-26
申请人: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
摘要: 本发明提供了一种酸化油的密闭短流程处理方法,属于酸化油处理技术领域。本发明在高频聚结装置中对酸化油进行处理,处理过程全程为密闭状态,前端采用站内污水和酸化油采出液充分混合后进入处理装置,更有利于预分离污水,进一步实现更优的电场激化破乳脱水效果;处理过程中无需沉降分离罐,大幅缩短了处理时间,简化了工艺流程,减少能耗,混合来液进入高频聚结装置处理后,出口即可达标,处理效率高,无需进一步大罐化学沉降,可在3小时内使酸化油快速处理达标(处理后酸化油中的含水率低于2%)。因而本发明的方法不仅大幅缩短处理时间,且简化了流程,除去了沉降罐,能耗低,能够使酸化油采出液快速实现分离达标。
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公开(公告)号:CN111732958A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010489452.6
申请日:2020-06-02
申请人: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
摘要: 本发明提供了一种含油固废热解处理装置。根据本发明的含油固废热解处理装置通过高温烟气间接加热含油固废进行热解处理,高温烟气先流经第二热解机构再流经第一热解机构,含油固废先流经第一热解机构再流经第二热解机构。高温烟气从第二热解机构流经到第一热解机构温度逐渐降低,因此能够对含油固废先在第一热解机构阶段进行低温加热热解,再在第二热解机构阶段进行高温加热热解,以进行连续热解处理,实现热解处理过程从低温热解到高温热解的连续化,提高热解处理效率。
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公开(公告)号:CN111732958B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202010489452.6
申请日:2020-06-02
申请人: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
摘要: 本发明提供了一种含油固废热解处理装置。根据本发明的含油固废热解处理装置通过高温烟气间接加热含油固废进行热解处理,高温烟气先流经第二热解机构再流经第一热解机构,含油固废先流经第一热解机构再流经第二热解机构。高温烟气从第二热解机构流经到第一热解机构温度逐渐降低,因此能够对含油固废先在第一热解机构阶段进行低温加热热解,再在第二热解机构阶段进行高温加热热解,以进行连续热解处理,实现热解处理过程从低温热解到高温热解的连续化,提高热解处理效率。
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公开(公告)号:CN116655272A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202210145291.8
申请日:2022-02-17
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
摘要: 本发明涉及一种氧化固化耦合的水基钻井固废资源化处理方法,包括以下步骤:将固废破碎、筛分后,打垄,加入处理药剂,搅拌、压实、养护,养护后将固废送至指定检测单位分析化验,达到I类一般工业固废标准后,外运进行资源化综合利用处置。该方法工艺流程短,氧化和固化环节可拆分可耦合,对不同污染特性的固废来说处理工艺可自由组合,处理成本低,实现了企业“产废—治废—用废”的闭合回路。
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公开(公告)号:CN113374659B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202110677949.5
申请日:2021-06-18
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
发明人: 王辉 , 荆少东 , 庞会中 , 刘海丽 , 李清方 , 李毅 , 张新军 , 桂召龙 , 张建 , 徐辉 , 于惠娟 , 张婕 , 张舒漫 , 陆胤军 , 黄少伟 , 郭长会 , 周航兵 , 孟祥峰 , 闫丹丹
摘要: 本发明公开了一种基于二氧化碳闭式循环的干热岩发电系统。该系统包括:地下的岩层取热子系统和地上的热能发电子系统,岩层取热子系统用于在单井中采用双管循环工艺使CO2从岩层中取出热量并携带到地面,地上热能发电子系统用于对携带热量的CO2膨胀机做功,将热能转化为电能。本发明拟通过干热岩单井闭式循环、热管换热器强化传热技术实现干热岩高效取热;优化超临界CO2动力循环系统流程,借鉴补气增焓原理强化余热能回收能力,开发CO2分流再热、分级做功技术,通过复叠式动力循环来提高热能利用效率,增强了循环系统对于大温差热源的适应性、弱化大流量场合的设备放大适应性问题和并强化空间紧凑性,为干热岩热功转化发电提供一种高效的动力循环系统。
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公开(公告)号:CN114713619A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210360773.5
申请日:2022-04-07
申请人: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
摘要: 本发明属于土壤污染处理技术领域,具体涉及一种老化原油污染土壤的处理方法。本发明首先对原油污染土壤进行破碎处理,减小原油污染土壤的颗粒粒径,然后加入改性剂进行改性,提高土壤颗粒表面的润湿性,降低土壤颗粒结合强度,然后采用剪切方式进一步破碎土壤颗粒,使土壤颗粒与原油吸附结合的污染表面充分暴露,利于清洗试剂和土壤颗粒接触,提高洗油效果;清洗试剂由不同作用效果的助剂构成,而且依次使用不同清洗试剂的清洗方式使各种助剂充分发挥作用,溶解出土壤中的原油;最后加入吸附球,聚结吸附洗涤出的原油,避免原油与土壤的二次吸附,强化原油从土壤中的分离效果。
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公开(公告)号:CN113374659A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110677949.5
申请日:2021-06-18
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
发明人: 王辉 , 荆少东 , 庞会中 , 刘海丽 , 李清方 , 李毅 , 张新军 , 桂召龙 , 张建 , 徐辉 , 于惠娟 , 张婕 , 张舒漫 , 陆胤军 , 黄少伟 , 郭长会 , 周航兵 , 孟祥峰 , 闫丹丹
摘要: 本发明公开了一种基于二氧化碳闭式循环的干热岩发电系统。该系统包括:地下的岩层取热子系统和地上的热能发电子系统,岩层取热子系统用于在单井中采用双管循环工艺使CO2从岩层中取出热量并携带到地面,地上热能发电子系统用于对携带热量的CO2膨胀机做功,将热能转化为电能。本发明拟通过干热岩单井闭式循环、热管换热器强化传热技术实现干热岩高效取热;优化超临界CO2动力循环系统流程,借鉴补气增焓原理强化余热能回收能力,开发CO2分流再热、分级做功技术,通过复叠式动力循环来提高热能利用效率,增强了循环系统对于大温差热源的适应性、弱化大流量场合的设备放大适应性问题和并强化空间紧凑性,为干热岩热功转化发电提供一种高效的动力循环系统。
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公开(公告)号:CN115893778A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211324819.4
申请日:2022-10-27
申请人: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
IPC分类号: C02F11/00 , C02F11/06 , C02F11/127 , C02F11/131 , C02F101/10
摘要: 本发明属于污泥处理技术领域,具体涉及一种污泥处理系统及其应用、油田罐底污泥处理方法。本发明提供的污泥处理系统为集成系统,占地面积较小,利用本发明提供的污泥处理系统处理污泥时能够实现就地脱水处理,降低了污泥处理设施建设投资成本。利用微波处理装置进行加热能够降低含油污泥粘度和乳化强度,从而提高含油污泥脱水效果;同时超声装置产生的机械振荡能够使污泥颗粒表层吸附不稳定的原油脱附,超声波产生的空化气泡急速压缩溃灭时产生大量能量,可促进污泥内层吸附稳定的原油脱附;在微波和超声波共同作用下提高了含油污泥的破乳分离效果,降低含油污泥的含油率,提高脱水效果,进而提高除水率。
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