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公开(公告)号:CN104857811B
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201510226107.2
申请日:2015-05-06
申请人: 中石化石油工程设计有限公司 , 中石化节能环保工程科技有限公司
CPC分类号: Y02C10/08
摘要: 本发明提供了一种油田二氧化碳驱采出气二氧化碳分离回收系统,其包括:油气分离塔、第一压缩机、冷却器、凝结过滤器、换热器、活性炭吸附床、颗粒过滤器、加热器、第二压缩机以及薄膜分离装置。在根据本发明的油田二氧化碳驱采出气二氧化碳分离回收系统中,基于油气分离塔、第一压缩机、冷却器、凝结过滤器、换热器、活性炭吸附床、颗粒过滤器、加热器、第二压缩机以及薄膜分离装置的设置,能够实现较高二氧化碳浓度采出气的二氧化碳气体粗精脱出,适合单井采出气二氧化碳分离,且适用于油田中小规模采出气中二氧化碳的分离回收。
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公开(公告)号:CN109095753A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201811197649.1
申请日:2018-10-15
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
IPC分类号: C02F11/14 , C02F103/36
摘要: 本申请提供一种炼油污泥减量化处理方法。所述炼油减量化处理方法包括步骤:将炼油污泥输送至反应装置中,然后加入强化降粘破乳剂并搅拌进行反应,之后进行过滤,结束后炼油污泥减量60%以上且含水率降低20%以上。所述处理方法可以对炼油污泥进行减量化预脱水处理,以便于后续进一步资源化处理,同时所述处理方法简单易行、安全环保且成本较低。
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公开(公告)号:CN108131136A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201810093516.3
申请日:2018-01-31
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
摘要: 本发明公开了一种油田注水井浊度电导率一体化集成检测探头,其包括依次连接的下接头、浊度测试仓、电路系统仓、中间仓、电导率检测仓、上接头;浊度测试仓、中间仓、电导率检测仓的仓壁上均开设有窗口;下接头与加重装置连接;浊度测试仓的浊度传感器、中间仓的温度传感器和压力传感器、电导率检测仓的电导率传感器将采集的数据传递给电路系统仓内的电路系统;上接头与信号传输电缆连接,所述信号传输电缆与电路系统仓内的电路系统连接。本发明能实现注水井筒内的水质在线原位检测。
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公开(公告)号:CN108558154A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810286086.7
申请日:2018-03-30
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
IPC分类号: C02F11/00 , C02F11/06 , C02F11/14 , C02F103/10 , C02F103/36
摘要: 本申请提供一种含油污泥的快速处理方法,其包括步骤:向含油污泥中加入破乳分散剂并持续搅拌,使油、水、泥砂三相界面清晰,之后经沉降工艺分离出泥砂部分;向破乳分散处理后的含油污泥中加入氧化降解剂,充分搅拌混合均匀后静置进行第一次养护处理,使含油污泥胶凝化;向氧化降解处理后的含油污泥中加入吸附固定剂,充分搅拌混合均匀后静置进行第二次养护处理,最终得到含油率在2%以下且具有一定机械强度的含油污泥。本申请的处理方法可以快速将含油污泥的含油率降低至2%以下,达到可回填的标准,不会造成二次污染,同时处理过程中无有害副反应产物生成,对环境不会造成消极影响。
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公开(公告)号:CN106950171A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710180872.4
申请日:2017-03-24
申请人: 中石化节能环保工程科技有限公司 , 中国科学院金属研究所
IPC分类号: G01N17/04
CPC分类号: G01N17/04
摘要: 本发明提供了一种井下腐蚀监测装置,其包括:安装管,两端连接于油管;长密封管,固定设置于安装管的壁体;电路系统,封装于长密封管内;以及腐蚀探头,电连接于电路系统并穿设安装管的壁体以直接接触经由油管流入安装管内的多相流体从而实现油管内多相流体腐蚀的实时监测。在根据本发明的井下腐蚀监测装置中,电路系统和腐蚀探头设置于安装管上,而安装管安装于两节油管之间并与各油管保持同心,从而不会对油管内的井下工具产生影响。井下腐蚀监测装置的这种结构简单、紧凑,且安装方便、密封性好,提高了高温高压环境下监测数据的可靠性和稳定性。
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公开(公告)号:CN109095740A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201811196952.X
申请日:2018-10-15
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
IPC分类号: C02F11/06 , C02F11/00 , C02F103/10
摘要: 本申请提供一种含油污泥无害化处理方法。所述含油污泥无害化处理方法包括步骤:将含油污泥均质化后输送至反应装置中,接着加入化学氧化脱稳剂并搅拌进行反应,然后加入破乳剂进行破乳,结束后输送至气浮装置中对破乳后的混合液进行气浮曝气并撇去油渣,之后输送至三相分离器中使油、水、泥砂三相分离;向分离出的泥砂中加入氧化剂并搅拌进行反应,反应结束后得到含油率在2%以下、化学需氧量COD在100mg/L以下的含油泥砂。本申请的含油污泥无害化处理方法在化学药剂上筛选了合适的化学氧化脱稳剂、破乳剂和氧化剂,工艺上结合了气浮曝气法和三相分离技术,可以彻底实现对含油污泥的无害化处理。
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公开(公告)号:CN108529851A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810286724.5
申请日:2018-03-30
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
IPC分类号: C02F11/14 , C02F103/10
摘要: 本申请提供一种油田污泥调理剂及其制备方法以及油田污泥调理剂在油田污泥中的应用。按重量份数计,所述油田污泥调理剂的组成为:分散剂,40份~55份,吸附剂,25份~35份,支撑剂,10份~18份,增效剂,5份~11份。所述分散剂选自无水氧化钙、无水氢氧化钙、无水氧化镁、无水氢氧化镁中的一种或几种;所吸附剂选自粉煤灰、硅藻土中的一种或两种;所述支撑剂选自水泥;所述增效剂由组分1和组分2组成,组分1选自无水氯化钙、无水氯化镁中的一种或两种,组分2选自无水硅酸钠。本申请的油田污泥调理剂对油田污泥的处理效率高且处理成本低,处理后的油田污泥分散性好、含水率低、可以直接进入后续无害化处理。
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公开(公告)号:CN108178363A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201711174860.7
申请日:2017-11-22
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
IPC分类号: C02F9/04 , C02F101/10 , C02F101/30 , C02F103/10
摘要: 本发明提供了一种页岩气田产出水的综合处理系统及其综合处理方法。页岩气田产出水的综合处理系统包括:预处理设备,对作为原水的页岩气田产出水进行预处理,以去除原水中的SS、氨氮和成垢离子并降低COD;双膜处理设备,连通于预处理设备,对预处理设备预处理后的出水进行脱盐处理以脱出水中的盐类,并得到淡水和浓水,淡水直接外排;以及蒸发结晶组件,连通于双膜处理设备,用于对双膜处理设备处理后得到的浓水进行蒸发结晶处理并得到工业盐。本发明将预处理设备、双膜处理设备以及MVR蒸发结晶组件进行有机耦合,使得页岩气田产出水经由处理后得到的淡水达到国家污水外排标准,而处理后得到工业盐达到精制工业干盐二级标准。
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公开(公告)号:CN108409077A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810286640.1
申请日:2018-03-30
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
IPC分类号: C02F11/00
摘要: 本申请提供了一种含油污泥物化耦合处理方法,其包括步骤:将含油污泥输送至清洗装置中,接着加入水、破乳剂、渗透剂、表面活性剂并搅拌使其反应,反应结束后经沉降工艺使油、水、泥砂三相分离;将分离出的泥砂进行离心脱水,然后加入吸附固定修复剂,充分搅拌混合均匀后静置养护一段时间,最终得到含油率在2%以下的含油污泥。本申请的处理方法工艺简单,处理后含油污泥的含油率降低至2%以下且具有一定机械强度,达到可以回填的标准,不会造成二次污染,同时处理过程中无有害副反应产物生成,对环境不会造成消极影响。
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公开(公告)号:CN108993455A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201811157261.9
申请日:2018-09-30
申请人: 中石化节能环保工程科技有限公司
IPC分类号: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F11/00 , C02F101/32 , C02F103/10
摘要: 本发明属于油田污泥吸附技术领域,具体涉及一种可吸附含油污泥的吸附剂及其应用。所述吸附剂通过如下方法制备得到:首先将膨润土加入到酸溶液中进行活化,活化后的膨润土与表面活性剂充分混合进行化学改性,然后进一步进行阳离子有机物接枝改性反应,反应结束后烘干得到吸附剂。本发明选取膨润土为原料,通过对其进行改性处理,增大其比表面积,添加吸附电荷,使其能充分吸附污泥中原油及其他有毒有害成分,处理含油量为20wt%~30wt%的含油污泥时,吸附剂的投加量为10wt%~20wt%,油泥中含油量可降低80%以上,且处理后含油达标的污泥经充分固化后可进一步实现资源化利用。
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