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公开(公告)号:CN113900143A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111151856.5
申请日:2021-09-29
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院 , 中国石油大学(北京)
IPC: G01V1/30
Abstract: 本说明书提供了天然气水合物的属性特征的确定方法、装置和服务器。基于该方法,具体实施前,可以先利用利用天然气水合物声波响应特征模拟系统,配置多组样本模拟地层,并通过进行声波速度测试,得到多组测试数据;再根据多组测试数据,构建得到纵波波速随多种天然气水合物的属性特征变化的多个拟合关系式,以构建得到预设的水合物声波响应特征识别模型;具体实施时,可以通过向目标区域发射声波信号,采集得到的目标区域的声波响应特征;再根据预设的水合物地层声波响应特征识别模型,和所述目标区域的声波响应特征,确定出目标区域中天然气水合物的属性特征。从而能够以量化的方式精准地确定出目标区域中的天然气水合物的属性特征。
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公开(公告)号:CN106944012A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710275228.5
申请日:2017-04-25
Applicant: 中国石油集团安全环保技术研究院 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种高性能秸秆纤维吸油材料及其制备方法与应用,该秸秆纤维吸油材料是以秸秆为原料,经水热预处理和疏水剂浸渍改性后制备得到的,其中,以所述秸秆纤维吸油材料的总重量为100%计,其包含0.5‑10wt%的疏水剂。本发明还提供了该高性能秸秆纤维吸油材料的制备方法及其在水体溢油污染处理中的应用。本发明利用价廉、易得的天然植物纤维‑秸秆为原料,通过简单的水热预处理和疏水改性方法制备得到吸油材料,与化学合成吸油材料相比,本发明所提供的吸油材料成本低廉,且可生物降解,吸油性能优良。
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公开(公告)号:CN105618073A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610187374.8
申请日:2016-03-29
Applicant: 中国石油大学(北京) , 北京中石大格林催化科技有限公司
CPC classification number: B01J23/883 , B01J21/04 , B01J23/002 , B01J35/1019 , B01J35/1042 , B01J2523/00 , C07C5/05 , C07C2521/04 , C07C2523/883 , C10G45/08 , C10G2300/201 , C10G2300/202 , B01J2523/31 , B01J2523/68 , B01J2523/847
Abstract: 本发明提供基于氧化铝晶面调控的轻质烃类脱硫醇催化剂及其制法,该催化剂是以本发明所述水热处理调控后的γ-氧化铝为载体,以镍及钼为活性金属。本发明所述轻质烃类脱硫醇催化剂为高活性和高选择性催化剂,其可用于催化轻质烃类中硫醇与二烯烃作用生成大分子硫化物,并且还可催化双烯烃的选择性加氢饱和,与现有催化剂相比,本发明所提供的催化剂脱硫醇活性高、双烯烃加氢选择性高,且活性组分不流失、不易失活,因而催化剂运转周期长,具有较好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN105134160A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510408974.8
申请日:2015-07-13
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中国石油天然气股份有限公司 , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
IPC: E21B43/27
Abstract: 本发明提供了一种在线加入球形转向材料的自动化控制装置,所述自动化控制装置包括连通管路,连通管路上顺序设置有第一手动旋塞阀和第二手动旋塞阀,所述自动化控制装置还包括与第二手动旋塞阀并联的至少两条投球管路,投球管路上设置有储球室,所述储球室的两端均设置有液控旋塞阀。本发明的自动化控制装置能够满足投球转向压裂酸化的需求,实现多次投球及投球过程的自动化控制。
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公开(公告)号:CN103604739B
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201310633526.9
申请日:2013-12-03
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N17/00
Abstract: 一种用于评价管道材质现场腐蚀的检测装置,包括现场管线及与现场管线并联的实验短接,实验短接包括短接主体、悬挂件底座、法兰接头、腐蚀挂片悬挂件、腐蚀挂片,实验短接通过短接主体两端的法兰接头与现场管线连接,短接主体是与现场管线相同的圆形管道,悬挂件底座与短接主体外周面相固接,且开设有贯穿悬挂件底座和短接主体管壁的方形通孔,所述腐蚀挂片悬挂件的悬挂部的横截面为与所述方形通孔相匹配的方形且置入所述方形通孔中,腐蚀挂片悬挂件的固定部与悬挂件底座固接,腐蚀挂片嵌设于悬挂部的弧形端面且腐蚀挂片的待测试表面裸露于该弧形端面,腐蚀挂片的待测试表面、悬挂部的弧形端面、短接主体的管壁内表面共同形成一圆柱面。该检测装置克服了现有腐蚀挂片悬挂装置的不足,可满足腐蚀检测实验要求,且安装简单、便捷。
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公开(公告)号:CN114495675B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202111602843.5
申请日:2021-12-24
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种天然气水合物钻井循环模拟实验装置及方法。该模拟实验装置,包括:反应釜,控温系统,双层循环管系统,万能试验机,内管提升机构,温度压力传感器;反应釜的釜体底部设有进气口和传感器接口;反应釜的釜体位于控温系统内;双层循环管系统包括由外至内贯穿反应釜釜盖的表层导管和内管、二者可以独立运动;表层导管的底端开口、顶部设有钻井液出口;内管的顶部设有钻井液入口、底端连接有钻头,该钻头设有钻井液喷射口;万能试验机与表层导管的顶部连接;内管提升机构与内管的顶部连接;温度压力传感器伸入反应釜的内腔。本发明还提供在上述实验装置中进行的模拟实验方法,该方法能够模拟深海海底天然气水合物钻井循环动态过程。
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公开(公告)号:CN117291448A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202310011799.3
申请日:2023-01-05
Applicant: 中国石油大学(北京) , 地球脉动(无锡)科技有限公司
IPC: G06Q10/0639 , G06F40/194
Abstract: 本发明提出了一种可控震源多因素施工快速质控方法,通过比对预设文件以及野外仪器返回的支撑数据自动判断炮点代码类型,实现与预设炮点代码的自动对比,并输出不匹配炮点列表;从而实现了多因素施工的快速质控,本发明操作简单,适用于任何可控震源多因素施工现场质控工作。
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公开(公告)号:CN113837637A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111151863.5
申请日:2021-09-29
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院 , 中国石油大学(北京)
IPC: G06Q10/06 , G06F30/23 , G06Q50/02 , G06F119/14
Abstract: 本说明书提供了灾害风险的处理方法、装置和服务器。基于该方法,针对布设于诸如极地等环境区域中的目标对象,可以先获取该目标对象的风速数据和积雪深度数据;根据风速数据,确定出等效静风荷载、等效动风荷载;根据积雪深度数据,确定出雪荷载;再根据预设的处理规则,处理所述等效静风荷载、等效动风荷载和雪荷载,得到风雪联合荷载;利用风雪联合荷载,确定出目标对象的灾害模拟结果;再根据目标对象的灾害模拟结果,确定出目标对象的灾害风险等级。从而能够精准地确定出目标对象的灾害风险等级,以量化环境区域中风雪灾害对目标对象的损害情况;再基于该灾害风险等级对目标对象进行相匹配的灾害防护处理,以保护目标对象的设备安全。
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公开(公告)号:CN113818822A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111232747.6
申请日:2021-10-22
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本说明书实施例提供一种基于无隔水管的钻井液回收系统。所述系统包括钻井液吸入装置、海底泵模块、回流管线和钻杆阀;所述钻井液吸入装置,用于将无隔水管中的回收钻井液吸入海底泵模块;所述海底泵模块,用于将回收钻井液通过回流管线举升至钻井平台完成回收;回流管线连接海底泵模块和钻井平台,以实现将回收钻井液由海底泵模块至钻井平台之间的传输;所述钻杆阀设置在无隔水管中且在所受压力不大于开启压力阈值时处于闭合状态;所述钻杆阀在闭合状态时阻挡钻杆内的钻井液进入钻杆下方的钻具中;所述开启压力阈值不小于钻柱内的静水压力与海底泥线处的静水压力之间的压力差。上述系统保证了对于海底环境的零排放,有利于生产开发的有效推进。
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公开(公告)号:CN112539028A
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201910891545.9
申请日:2019-09-20
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种冻土层钻井过程中温度变化的监测装置及方法,该装置包括低温恒温试验箱,其内铺设预设含水率的砂土/粘土,用于形成冻土模拟层;双层循环管,至少部分位于低温恒温试验箱内;钻井液循环系统,与双层循环管相连,用于使预设温度的钻井液在双层循环管循环;温度测量系统,设置在低温恒温试验箱内,用于监测整个钻井循环过程中低温试验箱内的冻土层的温度变化情况。该方法包括:在低温恒温试验箱内制备冻土模拟地层;在冻土模拟地层内通过双层循环管进行钻井液循环,并对冻土模拟地层进行温度动态监测。本发明采用低温恒温试验箱内制备冻土模拟地层,可以完整监测整个钻井循环过程中低温试验箱内冻土层的温度变化情况。
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