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公开(公告)号:CN110054369B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201910469603.9
申请日:2019-05-31
申请人: 山东大学 , 东营市正泽环保科技有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司孤东采油厂
IPC分类号: C02F9/14 , C02F103/10
摘要: 本发明公开了一种对采油污水人工湿地生态配置实现冬季达标运行的方法,是在利用人工湿地处理采油高盐污水时通过对潜流人工湿地和表面流人工湿地进行生态配置改造实现冬季达标运行。其中所述潜流人工湿地由土壤基质和置于土壤基质底部的外围包裹透水无纺布的输送污水的布水管,以及根系生长于布水管壁内侧、茎生在布水管壁外侧并长度高于土壤基质层厚度的芦苇构成;所述表面流人工湿地由土壤基质和生长于基质上的芦苇,水,冬季水生耐盐喜寒植物,区块放养的鱼、虾、蟹、海虹、贻贝、牡蛎或蛤蛎以及人工沙子堤坝构成。本发明方法克服了现有技术的不足,使高盐采油污水人工湿地能够冬季正常运行,成本低,经济效益显著。
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公开(公告)号:CN105457731A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510783852.7
申请日:2015-11-13
申请人: 山东大学 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司孤东采油厂 , 东营市正泽环保科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种利用高压水能实现自动加料的油泥调剖设备及其工作方法,包括油泥依次进入的给料机、一次粉碎装置、二次粉碎装置、粉碎泵、磨浆机及三次粉碎装置,所述一次粉碎装置包括第一储料罐,所述第一储料罐的罐底设有箅子,箅子上设有筛网,所述筛网上分布有若干个孔,所述第一储料罐内罐底一侧设有第一高压管线,所述第一高压管线连接高压水源,所述第一高压管线上设有若干个高压喷头。本发明充分利用现场高压水能,通过高压水的不断冲击、粉碎,实现含油固体易结块废物等物料的给料过程,并结合粉碎泵、磨浆机等设备,最终实现调剖注入过程。操作简单、便于实施,为调剖作业节省了大量的人力、物力。
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公开(公告)号:CN103470229A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310439010.0
申请日:2013-09-24
申请人: 山东大学 , 东营市正泽环保科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种高通量滤砂管防砂配套管柱,包括封隔器、转换接箍、高通量滤砂管和延时自锁阀门或丝堵,转换接箍连接封隔器设置于高通量滤砂管后端,延时自锁阀门或丝堵设置于高通量滤砂管的前端;所述高通量滤砂管由高通量滤砂单元通过双公反扣接箍首尾顺次连接,双公反扣接箍中间外表面处设置有耐高温可捣碎扶正器,可碎托座设置在双公反扣接箍外表面的耐高温可捣碎扶正器与高通量滤砂单元之间。本发明所述的耐高温可捣碎扶正器,可保证高通量滤砂管处于井筒中央位置,使地层液由井筒向滤砂器内均匀供液,同时减少了下井过程中井筒对滤砂器的磨损,确保了下井成功率,并且易于捣碎,不影响更换作业。
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公开(公告)号:CN110538493A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910942138.6
申请日:2019-09-30
申请人: 山东大学 , 东营市正泽环保科技有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司孤东采油厂
IPC分类号: B01D25/21
摘要: 本发明属于压滤机技术领域,具体涉及一种金属框架压滤机滤板,其包括滤板外框、滤板主体和排滤液结构,滤板主体采用筛网,其中心区域开有进料孔,进料孔处焊接有进料环;滤板外框固定在滤板主体的外周,其由四条边框组成,滤板外框的厚度是30mm-50mm且为滤板主体厚度的5-10倍,至少在左、右、下边框内设有过流空腔且各过流空腔相通,左、右、下边框内侧设有与对应过流空腔相通的若干导液孔道,下边框外侧具有排液孔,排液孔与排液管连接共同形成排滤液结构。将本发明替代传统实心滤板应用于同等型号压滤机后,排液速度更快,排液效率更高,过流面积更大,形成的污泥量更大,优势明显。
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公开(公告)号:CN110054369A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910469603.9
申请日:2019-05-31
申请人: 山东大学 , 东营市正泽环保科技有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司孤东采油厂
IPC分类号: C02F9/14 , C02F103/10
摘要: 本发明公开了一种对采油污水人工湿地生态配置实现冬季达标运行的方法,是在利用人工湿地处理采油高盐污水时通过对潜流人工湿地和表面流人工湿地进行生态配置改造实现冬季达标运行。其中所述潜流人工湿地由土壤基质和置于土壤基质底部的外围包裹透水无纺布的输送污水的布水管,以及根系生长于布水管壁内侧、茎生在布水管壁外侧并长度高于土壤基质层厚度的芦苇构成;所述表面流人工湿地由土壤基质和生长于基质上的芦苇,水,冬季水生耐盐喜寒植物,区块放养的鱼、虾、蟹、海虹、贻贝、牡蛎或蛤蛎以及人工沙子堤坝构成。本发明方法克服了现有技术的不足,使高盐采油污水人工湿地能够冬季正常运行,成本低,经济效益显著。
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公开(公告)号:CN105439400A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510778247.0
申请日:2015-11-13
申请人: 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司孤东采油厂 , 山东大学 , 东营市正泽环保科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种利用高压水能对0.5-2cm粒径的油泥再粉碎的调剖设备及其工作方法,包括一次粉碎装置及第一高压管线,所述一次粉碎装置包括储料罐及粉碎泵,所述储料罐内罐底一侧设有第一高压管线,所述第一高压管线连接高压水源,所述第一高压管线上设有若干个高压喷头,所述储料罐内罐底另一侧设有粉碎泵。本发明充分利用现场高压水能,通过高压水的不断冲击、粉碎,实现含油固体易结块废物等物料的给料过程,并结合粉碎泵、磨浆机等设备,最终实现调剖注入过程。操作简单、便于实施,为调剖作业节省了大量的人力、物力。
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公开(公告)号:CN110538493B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN201910942138.6
申请日:2019-09-30
申请人: 山东大学 , 东营市正泽环保科技有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司孤东采油厂
IPC分类号: B01D25/21
摘要: 本发明属于压滤机技术领域,具体涉及一种金属框架压滤机滤板,其包括滤板外框、滤板主体和排滤液结构,滤板主体采用筛网,其中心区域开有进料孔,进料孔处焊接有进料环;滤板外框固定在滤板主体的外周,其由四条边框组成,滤板外框的厚度是30mm‑50mm且为滤板主体厚度的5‑10倍,至少在左、右、下边框内设有过流空腔且各过流空腔相通,左、右、下边框内侧设有与对应过流空腔相通的若干导液孔道,下边框外侧具有排液孔,排液孔与排液管连接共同形成排滤液结构。将本发明替代传统实心滤板应用于同等型号压滤机后,排液速度更快,排液效率更高,过流面积更大,形成的污泥量更大,优势明显。
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公开(公告)号:CN105386748A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510784028.3
申请日:2015-11-13
申请人: 山东大学 , 东营市正泽环保科技有限公司
IPC分类号: E21B43/22
CPC分类号: E21B43/16
摘要: 本发明涉及一种利用高压水能对小于0.5cm粒径的油泥再粉碎的调剖设备及其工作方法,包括料斗、第一高压管线、粉碎分离室、第二高压管线、高压喷头、储浆罐,第一高压管线一端及第二高压管线均连通高压水源,料斗的出料口连通第一高压管线,第一高压管线另一端连接粉碎分离室,粉碎分离室设在储浆罐上部,粉碎分离室的上部为圆锥体,下部为圆柱体,圆锥体壁上设有若干筛孔,第二高压管线伸入粉碎分离室内底部,第二高压管线上设有高压喷头,高压喷头喷射的高压水沿粉碎分离室横截圆的切线方向冲击油泥,储浆罐的底部设有出口。本发明利用现有的高压水源冲击、粉碎油泥,完全脱离了其它能源的消耗,为调剖作业节省了大量人力、物力,节能减排。
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公开(公告)号:CN103470229B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201310439010.0
申请日:2013-09-24
申请人: 山东大学 , 东营市正泽环保科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种高通量滤砂管防砂配套管柱,包括封隔器、转换接箍、高通量滤砂管和延时自锁阀门或丝堵,转换接箍连接封隔器设置于高通量滤砂管后端,延时自锁阀门或丝堵设置于高通量滤砂管的前端;所述高通量滤砂管由高通量滤砂单元通过双公反扣接箍首尾顺次连接,双公反扣接箍中间外表面处设置有耐高温可捣碎扶正器,可碎托座设置在双公反扣接箍外表面的耐高温可捣碎扶正器与高通量滤砂单元之间。本发明所述的耐高温可捣碎扶正器,可保证高通量滤砂管处于井筒中央位置,使地层液由井筒向滤砂器内均匀供液,同时减少了下井过程中井筒对滤砂器的磨损,确保了下井成功率,并且易于捣碎,不影响更换作业。
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公开(公告)号:CN103351082B
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201310309060.7
申请日:2013-07-19
申请人: 山东大学 , 东营市正泽环保科技有限公司
IPC分类号: C02F9/14 , C02F1/66 , C02F1/52 , C02F103/10
CPC分类号: Y02W10/37
摘要: 本发明涉及一种能实现零排放的人工湿地深度处理采油污水的方法,包括预处理步骤、氧化塘处理、潜流湿地处理、表面流湿地处理和盐碱滩涂蒸发处理,实现了采油污水的零排放处理;本发明通过将预处理产生的污泥用于油井作业调剖;预处理出水中的污染物被土壤吸附、固定,然后经微生物降解成低毒、无毒的植物养料和CO2,最终被植物吸收;净化后的水通过植物的蒸腾和自然蒸发实现零排放;水中的盐通过间隔布水下压进入地下,利用土壤—微生物—植物这一复合生态系统的物理、化学和生物的三重协调作用,实现污水的高效净化,同时通过营养物质和水分的生物地球化学循环,实现污水的无害化和资源化。
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