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公开(公告)号:CN114478960A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011166417.7
申请日:2020-10-27
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大连石油化工研究院
IPC: C08F292/00 , C08F251/00 , C08F220/38 , C08F226/02 , C08F220/34 , C08F220/58 , C08F222/02 , C08F226/10 , C08F220/44 , C09K8/035 , C09K8/42 , C09K8/467 , E21B33/138
Abstract: 本发明公开了一种堵漏材料及其制备方法和应用,所述堵漏材料包括结构单元A、结构单元B、结构单元D和结构单元E;所述结构单元B和结构单元E通过结构单元D连接;所述结构单元A为淀粉;所述结构单元B为含乙烯基单体结构单元;所述结构单元D为硅烷偶联剂结构单元;所述结构单元E为粘土矿物单元。所述堵漏材料的制备方法首先将硅烷偶联剂、有机溶剂、粘土矿物混合反应制备物料A;然后与糊化淀粉、含乙烯基单体、表面活性剂和水混合均匀,加入引发剂接触进行反应,经洗涤干燥后得到堵漏材料。所述堵漏材料具有结构刚性高和承压能力大的特点。
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公开(公告)号:CN114437679A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202011194045.9
申请日:2020-10-30
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大连石油化工研究院
Abstract: 本发明公开了一种水基钻井液及其制法和应用,所述钻井液包括水、膨润土、纳米淀粉微球油气层保护剂、降粘剂、固壁剂、聚醚多元醇包被剂和降滤失剂。将上述各组分混合后得到水基钻井液。还提供一种上述钻井液在储层开发过程中的应用。本发明提供的水基钻井液具有组成简单,使用高效及环境友好等优点。
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公开(公告)号:CN113591010A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202010366258.9
申请日:2020-04-30
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大连石油化工研究院
Abstract: 本发明提供了一种石化装置碳排放系数的计算方法、装置及存储器。所述计算方法用于计算石化装置针对不同产品的碳排放系数,包括:S1获取石化装置基础信息及数据,提取生产阶段的石化装置能耗数据;S2根据生产阶段的石化装置能耗数据,计算石化装置碳排放量;S3计算石化装置的总碳排放系数;S4计算石化装置针对不同产品在碳排放方面的贡献度;S5计算石化装置针对不同产品的碳排放系数。本发明以石化装置作为核算目标,可实现石化装置针对不同产品的碳排放系数进行计算。并且本发明采用了计算值的方式代替现有的文献值或经验值,使得计算结果更为精准,避免了使用文献值或经验值所带来的误差。
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公开(公告)号:CN113591008A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202010364314.5
申请日:2020-04-30
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大连石油化工研究院
Abstract: 本发明公开了一种石化产品生产过程碳排放强度的计算方法、装置及存储器。该计算方法包括:S1获取石化产品生产阶段的基础信息及数据,提取石化产品生产过程中所涉及的能耗数据;S2根据能耗数据计算各排放源的碳排放因子;S3确定各单元装置比重系数;S4计算各排放源和/或各单元装置的碳排放系数;S5计算石化产品生产阶段各排放源和/或各单元装置的碳排放强度。本发明提供的方法可以准确计算石化产品生产过程中排放源和/或单元装置的碳排放强度,实现石化产品生产过程中碳排放热点的精准识别。可有效为企业精准实施减排技术提供支持。
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公开(公告)号:CN113121852A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201911417677.4
申请日:2019-12-31
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大连石油化工研究院
Abstract: 本发明公开了一种制备纳米级交联淀粉微球的方法,所述方法包括(1)制备纳米淀粉晶;(2)制备酯化纳米淀粉晶;(3)对酯化纳米淀粉晶进行处理;(4)向步骤(3)得到的料液中加入两性离子表面活性剂,混合均匀,得到水相A;(5)将烷烃类化合物与乳化剂混合,混合均匀至完全溶解后得到油相B;(6)在30~60℃条件下,将水相A和油相B混合均匀,然后缓慢加入无机盐溶液和交联剂,待无机盐溶液和交联剂加入完毕后继续反应,反应完成后破乳并除去上层油相,然后经洗涤、干燥后得纳米级交联淀粉微球。本发明方法中通过采用两阶沸腾处理技术保证了表面固化前纳米淀粉晶的分散性,保护了无机—有机交联的递次进行。
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公开(公告)号:CN113121002A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201911417939.7
申请日:2019-12-31
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大连石油化工研究院
Abstract: 本发明公开了一种絮凝剂及其制备方法与应用,所述絮凝剂包括淀粉结构单元、两性离子单体结构单元、聚醚结构单元和交联剂结构单元,所述制备方法将两性离子接枝共聚改性淀粉、聚醚和水混合,混合均匀后滴加交联剂进行交联反应;得到的交联物和无机盐溶液进行缔合反应,得到絮凝剂。本发明制备得到的改性淀粉絮凝剂具有絮凝效果快,生物毒性低,成本低廉等优点,在较低使用量即可实现COD、浊度、悬浮物的去除率达到90%以上。
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公开(公告)号:CN109422852B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201710720862.5
申请日:2017-08-22
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大连石油化工研究院
IPC: C08F251/00 , C08F228/02 , C08F226/02 , C08F220/06 , C08F220/34 , C08F222/02 , C08F220/58 , C08F226/10 , C08F220/44 , C08F226/06 , C08F220/38 , C08F226/04 , C08B31/12 , C08J3/24 , C09K8/512 , C09K8/90
Abstract: 本发明公开了一种微米级淀粉微球及其制备方法和应用,所述淀粉微球的原料包括如下组分:100份去离子水、1~20份淀粉、10~50份三乙醇胺、0.105~14.6环氧氯丙烷、0.1~20份单体、0.001~0.2份引发剂、0.05~10份两性离子表面活性剂、0.5~200份无机盐溶液。所述淀粉微球的粒径为0.1~500μm,具有均匀分布的多分散性。本发明制备的淀粉微球是粒径均匀分布的多分散淀粉微球。
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公开(公告)号:CN109422887B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201710720844.7
申请日:2017-08-22
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大连石油化工研究院
IPC: C08J3/12 , C08F251/00 , C09K8/514
Abstract: 本发明公开了一种阴离子淀粉微球及其制备方法和应用,所述阴离子淀粉微球的原料包括如下组分:100份去离子水、1~20份淀粉、10~50份三乙醇胺、0.105~14.6环氧氯丙烷、0.1~20份阴离子单体、0.001~0.2份引发剂、0.05~10份两性离子表面活性剂、0.5~200份无机盐溶液。所述淀粉微球的粒径为0.1~500μm,具有均匀分布的多分散性。本发明制备的阴离子淀粉微球是粒径均匀分布的多分散淀粉微球。
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公开(公告)号:CN109423266B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201710720863.X
申请日:2017-08-22
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大连石油化工研究院
Abstract: 本发明公开了一种两性离子淀粉微球及其制备方法和应用,所述两性离子淀粉微球的原料包括如下组分:100份去离子水、1~20份淀粉、10~50份三乙醇胺、0.105~14.6份环氧氯丙烷、0.1~20份两性离子单体、0.001~0.2份引发剂、0.05~10份两性离子表面活性剂、0.5~200份无机盐溶液,其中无机盐溶质占0.025~50份。所述淀粉微球的粒径为0.1~500μm,具有均匀分布的多分散性。本发明制备的两性离子淀粉微球是粒径均匀分布的多分散淀粉微球。
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公开(公告)号:CN111088000A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201811239946.8
申请日:2018-10-24
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大连石油化工研究院
IPC: C09K8/514 , C08G65/28 , C08J3/24 , C08F251/00 , C08F220/38 , C08F228/02 , C08F226/02 , C08F226/06 , B01J13/14 , C08L51/02
Abstract: 本发明公开了一种油气层保护材料及其制法和应用,所述油气层保护材料包括含淀粉微球和水溶性改性淀粉,以所述油气层保护材料的总重量为基准,所述含淀粉微球含量为40wt%~80wt%,所述水溶性改性淀粉为20wt%~60wt%,所述制备方法是将含淀粉微球与水溶性改性淀粉混合均匀,然后得到所述油气层保护材料;还涉及淀粉微球在油气层保护暂堵剂中的应用。所述油气层保护材料具有组分简单,性能高效,环境友好和成本低廉等优点。
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