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公开(公告)号:CN107176740B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201710438382.X
申请日:2017-06-12
IPC分类号: C02F9/10 , C02F103/10 , C02F101/16
摘要: 本发明属于工业废水处理技术领域,具体涉及一种页岩气采出水处理方法,包括以下步骤,步骤一:在pH调节池中将页岩气采出水的pH值调节到5~8,得到调整pH值后的物料;步骤二:将步骤一得到的调整pH值后的物料在电絮凝装置中进行电絮凝反应,得到电絮凝后的物料;步骤三:将步骤二得到电絮凝后的物料pH值调节至7~10,得到清液和块状固体;步骤四:将步骤三固液分离得到的清液加热到80℃,加入硬度去除剂并反应10~30min,将反应后混合物料再次进行固液分离,得到清液和固体;步骤五:将步骤四得到的清液的pH值调整至5~7,加入氨氮去除剂并反应10~20min,得到混合物料;步骤六:将步骤五得到的混合物料进行四效蒸发处理,得到冷凝水、浓缩液。
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公开(公告)号:CN107176740A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710438382.X
申请日:2017-06-12
IPC分类号: C02F9/10 , C02F103/10 , C02F101/16
CPC分类号: C02F9/00 , C02F1/04 , C02F1/463 , C02F1/66 , C02F5/08 , C02F2101/16 , C02F2103/10 , C02F2301/08
摘要: 本发明属于工业废水处理技术领域,具体涉及一种页岩气采出水处理方法,包括以下步骤,步骤一:在pH调节池中将页岩气采出水的pH值调节到5~8,得到调整pH值后的物料;步骤二:将步骤一得到的调整pH值后的物料在电絮凝装置中进行电絮凝反应,得到电絮凝后的物料;步骤三:将步骤二得到电絮凝后的物料pH值调节至7~10,得到清液和块状固体;步骤四:将步骤三固液分离得到的清液加热到80℃,加入硬度去除剂并反应10~30min,将反应后混合物料再次进行固液分离,得到清液和固体;步骤五:将步骤四得到的清液的pH值调整至5~7,加入氨氮去除剂并反应10~20min,得到混合物料;步骤六:将步骤五得到的混合物料进行四效蒸发处理,得到冷凝水、浓缩液。
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公开(公告)号:CN208829460U
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201720676533.0
申请日:2017-06-12
IPC分类号: C02F9/06
摘要: 本实用新型属于污水处理技术领域,具体涉及一种电絮凝固液分离设备,包括电絮凝电源,电絮凝电源电连接有若干电絮凝器,电絮凝器的入口连接有进料管道,进料管道上连接有电絮凝进料泵,电絮凝器的上端连接有出料管道,出料管道的自由端连接有刮渣池,刮渣池上设有刮渣机,刮渣池的右侧设有沉降池,沉降池的右侧设有处理水收集池,处理水收集池的右侧设有处理水收集池加药罐和沉降池加药罐,处理水收集池加药罐连接有处理水收集池加药管,沉降池加药罐连接有沉降池加药管,沉降池加药管上设有第二加药泵。其目的是:解决现在大多数的电絮凝固液分离设备单一、适用性不强、处理工艺复杂、配套设备多、成本高、物料运输效率低、操控性不强等问题。
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公开(公告)号:CN207056001U
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201720676819.9
申请日:2017-06-12
IPC分类号: B01D1/26
摘要: 本实用新型属于蒸发器技术领域,具体涉及一种撬装式四效蒸发器,包括钢架,钢架上设有扶梯,钢架为榫卯钢架结构,钢架从左至右依次安装有第一蒸发器、第二蒸发器、第三蒸发器和第四蒸发器,第一蒸发器、第二蒸发器、第三蒸发器和第四蒸发器均包括分离器、加热器和结晶腿,加热器与分离器一体成型,加热器与结晶腿通过螺栓可拆卸连接,结晶腿的下端设有物料出口、右侧设有循环进口,蒸汽出口与相对应的蒸汽进口之间设有蒸汽连接钢丝软管。本实用新型的目的是:用来解决现有大多数四效蒸发器由于现场焊接施工难度大、焊接不标准、设备交付周期长、设备安装不规范、不能移动等问题。
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公开(公告)号:CN117593144A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311229086.0
申请日:2023-09-21
申请人: 重庆市涪陵页岩气环保研发与技术服务中心
摘要: 本发明涉及一种页岩气开发能源消耗产生的直接碳排放量预估装置,其通过基准井区匹配模块为当前待测井区在相邻作业井组中匹配到地质环境相似度最大,且作业方案相同(包括碳减排措施)的参考基准井区,并利用碳排放总量预估模块根据历史数据获取模块所获取的参考基准井区中各环节所产生碳排分量的历史分布系数和当前数据获取模块获取的当前钻井环节的能源消耗来对页岩气开发过程中能源消耗产生的直接碳排放量进行预估,相较于传统实际活动数据算法,实现了数据的前置性;相较于传统行业均值法,综合考虑了各个井区的实际情况,提高了预测数据的可靠性,从而各环节中或其他作业井区的碳排放量规划、碳减排规划的构建和优化提供可靠数据支撑。
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公开(公告)号:CN117291747A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311223095.9
申请日:2023-09-21
申请人: 重庆市涪陵页岩气环保研发与技术服务中心
摘要: 本发明涉及一种页岩气开发水资源消耗产生的碳排放量预估方法,其通过为当前待测井区在对应相邻作业井组中匹配到地质环境相似度最大且作业方案(如压裂工艺参数)相同的参考基准井区,并根据该参考基准井区的历史碳排放数据中钻井环节中水资源消化产生的间接碳排放量分布系数对钻井环节和试气环节所消化水资源产生的间接碳排放总量进行预估,相较于传统实际活动数据法,实现了碳排放量数据的前置性;而相较于传统行业均值法,综合考虑了各个井区的实际情况,提高了预测数据的可靠性,从而各环节中或其他作业井区的碳排放量规划、碳减排规划的构建和优化提供可靠数据支撑。相应地,本发明提供了一种碳排放量预估装置和存储介质。
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公开(公告)号:CN112897787A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110447770.0
申请日:2021-04-25
申请人: 重庆市涪陵页岩气环保研发与技术服务中心
IPC分类号: C02F9/10 , C02F1/04 , C02F1/52 , C02F1/56 , C02F1/72 , C02F1/76 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F103/10
摘要: 本发明公开了一种页岩气压裂返排水的处理方法,该方法包括如下步骤,步骤一:将页岩气压裂返排水进行的pH值调节;步骤二:调节pH值后的压裂返排水加入混凝剂,搅拌后静置沉淀,进行固液分离;步骤三:将步骤二固液分离得到的清液加热,调节pH值,加入化学沉淀剂,搅拌反应后进行固液分离;步骤四:将步骤三固液分离得到清液的pH值调整,加入氧化剂反应;步骤五:将步骤四处理后所得物料进行低温多效蒸发处理,得到冷凝水和浓缩液;母液循环再处理。本发明对页岩气压裂返排水依次进行混凝沉淀、化学沉淀、氧化和四效蒸发处理,处理后压裂返排水中常规指标能达到污水综合排放标准的一级标准。
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公开(公告)号:CN118682878A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411169668.9
申请日:2024-08-24
摘要: 本发明公开了一种废弃混凝土复合油基灰渣‑磷石膏基空心砖的增材制造方法,采用激光辅助增材制造与断层激光扫描连接砖体成型联合使用,实现高精度、高效率的成型,强度高、结构可控,显著提升了产品的性能和制造灵活性。本发明制备的空心砖的抗压强度可以达到14.6MPa,密实度大、吸水性小,符合空心砖的质量标准。且本发明可以根据实际需求制造复杂结构的空心砖,使其具有多功能化,适用于复杂结构和多功能化的产品开发。本发明以固废为原料,成本低,环保节能,工艺简便,易于推广使用。本发明为社会和环境带来突出效益,同时实现了油基钻屑灰渣等废弃物的高效资源利用,变废为宝,具有广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN109899012B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201910083501.3
申请日:2019-01-29
申请人: 重庆市涪陵页岩气环保研发与技术服务中心
摘要: 本发明公开了一种多级压力梯度气举反循环钻井防漏方法,包括以下步骤:A、在钻杆不同位置开眼,下入井内;B、将气液混相流体由井口泵入井内;C、使步骤B泵入井内的气液混相流体从井口到井底依次流经钻杆开眼位置,部分气液混相流体分次由环空进入钻杆内部,剩余部分则在井底位置处由钻头水眼进入钻杆内部;D、在地面井口接水龙带,将步骤C中的固、液、气混相流体返出地面。本发明提供的一种多级压力梯度气举反循环钻井防漏方法,所需设备均可以在现有设备基础上进行改造实现,具有现场操作简单易行、工艺切换方便等优点,特别适合用于缝洞发育、低压易漏地层。
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公开(公告)号:CN109899012A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910083501.3
申请日:2019-01-29
申请人: 重庆市涪陵页岩气环保研发与技术服务中心
摘要: 本发明公开了一种多级压力梯度气举反循环钻井防漏方法,包括以下步骤:A、在钻杆不同位置开眼,下入井内;B、将气液混相流体由井口泵入井内;C、使步骤B泵入井内的气液混相流体从井口到井底依次流经钻杆开眼位置,部分气液混相流体分次由环空进入钻杆内部,剩余部分则在井底位置处由钻头水眼进入钻杆内部;D、在地面井口接水龙带,将步骤C中的固、液、气混相流体返出地面。本发明提供的一种多级压力梯度气举反循环钻井防漏方法,所需设备均可以在现有设备基础上进行改造实现,具有现场操作简单易行、工艺切换方便等优点,特别适合用于缝洞发育、低压易漏地层。
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