一种基于电化学腐蚀的井下打孔装置、设备、方法

    公开(公告)号:CN116556869A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310601320.1

    申请日:2023-05-25

    Abstract: 本发明属于一种井下打孔装置,针对现有技术中的油田生产管道,采用机械穿孔的方法无法垂直打孔,采用射孔技术,会降低套管的使用寿命、容易造成堵塞导致无法进行正常生产,以及对于裂缝性油气藏,孔眼与裂缝是否相遇难以控制的技术问题,本发明提供一种基于电化学腐蚀的井下打孔装置、设备、方法,利用牵引机构将整个装置送达需要打孔的位置,然后通过动力执行机构,使得主电极探针和辅助电极探针与待打孔壁面相接触,再通过改变主电极探针和辅助电极探针接触点的电位,利用电位差对难以利用机械打孔的深埋井下狭窄管道进行腐蚀诱导打孔。

    一种锅炉尾部烟气分级酸回收及防腐系统

    公开(公告)号:CN118548738A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410828693.7

    申请日:2024-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种锅炉尾部烟气分级酸回收及防腐系统。在尾部烟道沿烟气流向设有包括沿尾部烟道的烟气流向设置的热质回收模块;热质回收模块包括沿烟气流向依次设置的换热器A和换热器B,换热器A内设有活性电极和换热元件A,活性电极和换热元件A通过导线连接;换热器B上设有调控防腐模块,调控防腐模块包括第二电极体系和氧量调节机构。本发明通过热质回收模块,实现酸液分级回收,通过活性电极和换热元件A通过导线连接形成回路,可防止换热器A被腐蚀;采用调控防腐模块,通过电化学调控调节的方式使腐蚀电位维持在腐蚀相对较弱的区域,保证换热元件壁面处于钝化状态,从而减轻锅炉低温受热面的腐蚀速率。

    一种脱硫石膏提质水热合成分段式反应器

    公开(公告)号:CN119926334A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510120366.0

    申请日:2025-01-25

    Abstract: 本发明涉及脱硫石膏提质技术领域,具体涉及一种脱硫石膏提质水热合成分段式反应器,包括依次连接装配的混合孕育装置和分段式加压反应装置。混合孕育装置包括具有蒸汽喷混入料口的预混反应器与快速搅拌混合装置。分段式加压反应装置包括加压反应器、物料翻滚抛洒运输装置与蒸汽喷淋装置。加压反应器具有可转动的筒体,筒体内配置有主反应区与残余反应区;且主反应区的管道蒸汽喷口的排布密度大于残余反应区的管道蒸汽喷口的排布密度。本发明在降低能耗的基础上,实现对加压反应器内的石膏浆料的充分混合反应,解决传统的蒸压法与高压水溶液法提质制备α‑半水石膏过程存在产品质量波动大,强度相对较低,同时能耗大,反应效率低的问题。

    一种深度调峰锅炉汽温调节系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118532674A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410829596.X

    申请日:2024-06-25

    Abstract: 本发明属于电站锅炉蒸汽温度调控技术领域,公开一种深度调峰锅炉汽温调节系统。所述深度调峰锅炉汽温调节系统包括蒸汽温度维稳系统、蒸汽温度微调系统、熔盐流动换热系统和尾部烟气利用系统;蒸汽温度维稳系统用于调节锅炉在变负荷过程中末级再热器蒸汽出口的温度,以稳定末级再热器的正常运行温度;蒸汽温度微调系统用于调节锅炉在稳定过程中末级再热器蒸汽出口的温度,以稳定末级再热器的正常运行温度;熔盐流动换热系统用于对蒸汽温度维稳系统中的蒸汽能量进行储热或放热。本发明能够保证锅炉在变负荷和稳定过程中末级再热器蒸汽出口的温度维持稳定,以保障机组的安全运行,同时还能实现热能的高效利用,进而提高机组的热效率。

    一种深度调峰锅炉烟温调节及余热深度利用系统

    公开(公告)号:CN118532672A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410829608.9

    申请日:2024-06-25

    Abstract: 本发明属于锅炉烟气及技术领域,公开了一种深度调峰锅炉烟温调节及余热深度利用系统。所述深度调峰锅炉烟温调节及余热深度利用系统包括烟温调节系统和锅炉尾部烟气余热深度利用系统,所述烟温调节系统包括分别用于保障锅炉炉膛烟气的温度在稳态运行和变负荷运行烟气温度维持稳定的烟气温度调节系统A和烟气温度调节系统B;锅炉尾部烟气余热深度利用系统用于接收锅炉的锅炉尾部烟道内的烟气,并对烟气中的余热进行回收利用。本发明的深度调峰锅炉烟温调节及余热深度利用系统能够实现对稳态和变负荷下的烟气温度进行调节和利用,通过维持烟气温度稳定避免了锅炉的腐蚀和安全问题的发生。

    一种电化学腐蚀自适应调控的翅片管换热器

    公开(公告)号:CN118565236A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410828708.X

    申请日:2024-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种电化学腐蚀自适应调控的翅片管换热器,属于电站锅炉尾部调控防腐技术领域,包括箱体,所述箱体内设置有换热管,所述换热管采用空气或水冷凝的方式回收硫酸,实现资源回收利用,同时避免换热管低温受热面发生酸腐蚀,所述换热管上电连接设置有翅片;所述换热管上电连接设置有活性金属块,所述活性金属块与换热管和翅片形成回路,当活性金属块被腐蚀后产生电子,电子传递到被保护的换热管和翅片上,使换热管和翅片的壁面的电位处于腐蚀速率较低的电位区域,从而抑制了换热管和翅片上电子的流失,即可减缓或者防止换热管和翅片被腐蚀,从而进一步提升防腐蚀效果,延长使用寿命,保证锅炉的安全稳定运行。

    一种耦合电化学腐蚀调控的换热器

    公开(公告)号:CN118532992A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410828685.2

    申请日:2024-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种耦合电化学腐蚀调控的换热器,包括箱体及其底部设置的集酸槽;箱体内设置有换热管,换热管采用空气或水冷凝的方式回收硫酸,实现资源回收利用,同时避免低温受热面发生酸腐蚀;在换热管上设置电化学防腐模块和活性金属块,通过电化学防腐模块中的电极体系以及活性金属块调控换热管的电位信息,通过牺牲材料法和外加电流法对换热管起到保护作用,通过电化学调控的方式使腐蚀电位维持在腐蚀相对较弱的区域,保证换热管壁面处于钝化状态,从而减轻锅炉低温受热面的腐蚀速率,延长使用寿命,保证锅炉的安全稳定运行。

    一种连续式高强石膏浆料分离及干燥系统

    公开(公告)号:CN119912182A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510120360.3

    申请日:2025-01-25

    Abstract: 本发明属于高压浆料固液分离技术领域,公开了一种连续式高强石膏浆料分离及干燥系统。所述连续式高强石膏浆料分离及干燥系统包括依次串联的物料调配单元、水热反应单元、固液分离单元、降压输料单元、闪蒸单元和干燥单元;物料调配单元调配好的均相反应原料在水热反应单元发生水热反应后产生高压浆料;高压浆料依次进入固液分离单元、降压输料单元和闪蒸单元进行逐级固液分离后于干燥单元中干燥,得到α型半水硫酸钙;固液分离单元、闪蒸单元和干燥单元的液相出料端均与物料调配单元连通,以实现液相的循环利用。本发明的连续式高强石膏浆料分离及干燥系统能够有效提高α型半水硫酸钙的品质,且操作简单,能耗低,能够有效促进工业固废的资源化利用。

    一种基于亚临界水热法脱硫石膏绿色除氯提质系统

    公开(公告)号:CN118724489A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410828696.0

    申请日:2024-06-25

    Abstract: 本发明涉及脱硫石膏提质技术领域,具体涉及一种基于亚临界水热法脱硫石膏绿色除氯提质系统。该系统包括依次连接的空气预热装置一、烟气脱硫装置、固液分离装置一、浆料预热装置和热处理装置;空气预热装置一的入口旁路烟气经旁路烟气管道一与浆料预热装置连接;浆料预热装置的浆料出口与反应装置连接;空气预热装置一的入口旁路烟气经旁路烟气管道二与反应装置连接,以使脱硫石膏浆料转化为高价值的α型半水硫酸钙,同时氯离子溶解在反应液中。本发明能够实现脱硫石膏向α型半水硫酸钙的现场高值转化与高效脱氯,同步深度利用烟气余热,解决了现有脱硫石膏资源化利用途径价值低、高氯脱硫石膏无法利用的问题。

    一种电化学调节与相变控温协同防腐的低温余热利用系统

    公开(公告)号:CN118532843A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410828705.6

    申请日:2024-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种电化学调节与相变控温协同防腐的低温余热利用系统。包括沿尾部烟道的烟气流向设置的余热回收器和换热模块;换热模块包括换热器A和换热器B,换热器A内设有相变介质,换热器A连接余热回收器,换热器A和换热器B连通,换热器A内的相变介质用于对烟气进行冷凝形成相变介质蒸汽,并回流至换热器B;换热器B用于对相变介质蒸汽进行冷凝形成液态相变介质,并回流至换热器A;换热器A上设有电化学防腐模块。本发明通过相变介质热交换,使得换热器壁面的温度高于露点温度,避免了低温露点腐蚀的发生,并在换热器A上设有电化学防腐模块,通过电化学防腐模块调控换热器A内换热元件A的电位信息,减轻换热器A的腐蚀。

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