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公开(公告)号:CN110127900B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN201910454971.6
申请日:2019-05-29
Applicant: 西安长庆科技工程有限责任公司 , 中国石油天然气集团有限公司
IPC: C02F9/00 , C02F103/10 , C02F1/66 , C02F1/52
Abstract: 本发明属于油田多层系注水开发技术领域,具体涉及一种预混结垢油田采出水处理装置及方法。本发明通过预混单元、絮凝沉降单元、调节单元、过滤单元和清水单元的有机设置,经确定的合适的混合比例、混合两种不配伍的采出水预结垢、混凝沉降处理、混合后采出水的pH值调节和采出水过滤五个步骤,有效的进行了水质的改性。本发明简化了处理流程,大大减少化学处理过程中的药剂投加量及处理成本;一体化装置模块化预制,现场可根据实际情况按模块组装,施工灵活,节约占地。
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公开(公告)号:CN118221282A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202211640834.X
申请日:2022-12-20
Applicant: 长庆工程设计有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
IPC: C02F9/00 , C02F1/461 , C02F1/24 , C02F1/44 , C02F3/00 , C02F1/72 , C02F1/52 , C02F1/56 , C02F103/10
Abstract: 本发明公开了油气田采出水处理多工艺试验系统,包括原水箱、密闭进水器、主工艺反应器和共用配套装置,主工艺反应器包括微电解反应器、絮凝反应器、气浮处理器、生物处理器、SSF池以及超滤膜过滤器,本发明能够在一套水处理多工艺试验系统中实现不同工艺的试验。本发明还公开了油气田采出水处理多工艺试验方法,应用油气田采出水处理多工艺试验系统,包括化学沉降、生化、气浮、悬浮污泥、电氧化等多种工艺以及过滤、膜过滤等深度处理工艺,能够覆盖油气田采出水处理主工艺,主工艺模拟与辅助模块可灵活组合形成多种完整工艺,为复杂油田采出水处理工艺的确定提供试验手段。
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公开(公告)号:CN119778578A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202311293280.5
申请日:2023-10-08
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团西部钻探工程有限公司
Abstract: 本发明涉及管道检测技术领域,是一种压裂管道内壁检测装置及检测方法,前者包括上位机和与上位机连接的爬行机器人,爬行机器人包括安装座、第一驱动组件、第二驱动组件、支撑组件、激光接收器、激光发射器、图像采集模块和控制单元。本发明结构合理而紧凑,使用方便,第一驱动组件和支撑组件能够使得爬行机器人在被检管道内行进或者悬停,激光发射器和激光接收器能够对被检管道内壁的多个被测点的厚度进测量,图像采集模块能够实时拍摄被检管道内壁的图像信息,辅助现场操作人员观察被检管道内壁的质量,得到被检管道内部橡胶层磨损的变化图,能够结合柔性压裂管线现场使用施工数据,预测被检管道橡胶层磨损趋势。
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公开(公告)号:CN119701413A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202311257060.7
申请日:2023-09-26
Applicant: 长庆工程设计有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
IPC: B01D17/032 , B01D17/12
Abstract: 本发明提供了一种沉降罐,沉降罐包括:罐体;收油组件,包括框架和收油件,框架可浮动地设置在罐体内,框架的外侧壁与罐体的内侧壁密封贴合,框架将罐体的内腔分隔为互不连通的上腔室和下腔室,收油件设置在框架上,收油件具有相连通的收油进口和收油出口,收油进口位于下腔室内。通过本申请提供的技术方案,能够解决相关技术中的沉降罐污染空气且管路易堵塞的问题。
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公开(公告)号:CN119534932A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202311091159.4
申请日:2023-08-28
Applicant: 长庆工程设计有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
IPC: G01R1/04 , G01R1/02 , G01R31/00 , G01R31/327 , G01R35/00 , G01D21/02 , G01D18/00 , G01M13/00 , G01M13/003 , G01L27/00 , G01F25/10 , G01K15/00
Abstract: 本发明公开的一体化集成装置电仪性能测试平台,由操作层、控制层、驱动层及设备层四层框架组成,操作层由性能检测平台和仿真系统平台组成,其中设置有共用的工控机及显示器,性能检测平台还包括工控机内安装的数据采集与监控系统和关系数据库管理系统,仿真系统平台还包括工控机内安装的组态软件系统及与工控机电连接的触摸屏,控制层中设置有与工控机电连接的控制器,驱动层中设置有均与控制器电连接的隔离器和继电器,设备层中放置与隔离器电连接的变送器、与继电器电连接的电磁阀、气动球阀和电动执行机构、及与控制器电连接的气动调节阀。本发明解决了一体化集成装置上电气仪表无法在制造厂内测试导致的影响油气生产站场顺利投产的问题。
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公开(公告)号:CN118258746A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202211690238.2
申请日:2022-12-27
Applicant: 长庆工程设计有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开了一种集输油用非金属管环境适应性试验装置及试验方法,包括若干根从上游至下游首尾依次连接的第一短节,下游端最后一节第一短节末端还连接有第二短节,上游第一节第一短节的前端连接有入口管道,入口管道上从上游至下游依次连接有第一排空阀门、第一开关阀门和第一转换接头,第一转换接头与第一节第一短节相连,第二短节末端连接有出口管道,出口管道上从上游至下游依次连接有第二转换接头和第二开关阀门,第二转换接头与第二短节相连。实现在线试验研究,真实反应现场状况,提高流体物性匹配度,节约人力资源投入,减轻员工的劳动强度。
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公开(公告)号:CN118150677A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202211514727.2
申请日:2022-11-30
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团西部钻探工程有限公司
IPC: G01N27/90 , G01N27/9093 , G01N25/72 , G01J5/48 , G01J5/02
Abstract: 本发明涉及高压管汇无损检测技术领域,是一种高压管汇由壬缺陷红外热成像检测装置及检测方法,前者包括底座、控制单元和PC端;后者包括设置参数,螺旋直流线圈和仿形交流线圈施加激励,红外热像仪采集热图像,通过热图像分析由壬缺陷。本发明结构合理而紧凑,使用方便,其根据电磁感应定律给仿形交流线圈通入高频交流电,使待测由壬螺纹表面受到激励产生涡流,涡流遇到缺陷时会绕过缺陷并流过缺陷的底部以及两侧,使待测由壬螺纹部位的涡流出现涡流密度较大和较小的区域,待测由壬螺纹部位产生的热量与涡流密度成正比,使缺陷区域在热图像上显示畸变热分布,以便根据热图像快速准确判断出缺陷位置。
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公开(公告)号:CN118028013A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202211377440.X
申请日:2022-11-04
Applicant: 长庆工程设计有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种滴液诱导静电破乳装置,包括卧式筒体内部顶端铺设收油管,收油管连接出油管,收油管下方设置滴液器,滴液器连接滴液器进水管,出油管和滴液器进水管均伸出卧式筒体顶部,滴液器下方设置电极板组,卧式筒体内部底部铺设分液管,分液管连接进油管,卧式筒体底部设置出水管,进油管和出水管均伸出卧式筒体底部。本发明滴液器滴加感应能力更强的较大液滴,主动捕捉稳定乳状液中的悬浮小液滴,从而打破原有乳状液中的稳定状态。本发明具有工作稳定、结构紧凑、占地面积小、效率高、能量消耗低的优点,适用于陆地及海上油田采出液油水分离工艺。
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公开(公告)号:CN116177582A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202111448470.0
申请日:2021-11-29
Applicant: 长庆工程设计有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
IPC: C01F11/18
Abstract: 本发明公开了利用油田作业废液处理过程制备超细碳酸钙的方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、在作业废液处理过程中的生化处理前端加入碳酸钠进行脱硬处理;步骤2、在已经加入碳酸钠的废液中加入助剂促进碳酸钙晶体的生成;步骤3、待碳酸钙析出后将所得的碳酸钙溶液进行过滤,并在真空条件下干燥得到超细碳酸钙颗粒。本发明最终制备出的超细碳酸钙可用于油田钻井过程的堵漏材料,充分利用资源,变废为宝。
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公开(公告)号:CN112729906A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110024432.6
申请日:2021-01-08
Applicant: 长庆工程设计有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种原土自动化制样生产线及生产方法,提供了一种能够实现对制样盒进行对齐、夹持、拆盖、端面土切除、样品切割、装环取样等关键动作自动化控制的生产线,代替了实验室传统复杂、低效的人工手动的原土制样过程,实现了自动对齐、夹持、拆盖、端面土自动切除、样品切割与装环取样,减少了人工干预,实现原土制样过程的自动化,为后续操作打下良好的基础,相比人工制样效率提高100%,降低实验人员的劳动强度和环境污染,大大提高了原土试样的制样效率。
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