-
公开(公告)号:CN113621117A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202010382428.2
申请日:2020-05-08
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化中原石油工程有限公司 , 中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院
Abstract: 本发明提供了一种钻井液用环保树脂降滤失剂的制备方法,包括以下步骤:首先将一定质量比的谷类发酵物、苯酚和溶剂依次加入到带有搅拌器、冷凝装置和温度计的三口烧瓶中,85~105℃液化2~5h得到液化谷类发酵物;然后将所述液化谷类发酵物与多聚甲醛、磺化剂、水以一定质量比混合,60~90℃反应1~2h,继续升温至95~110℃反应2~4h后,自然冷却至室温,得到钻井液用环保树脂降滤失剂。本发明制备得到的钻井液用环保树脂降滤失剂绿色环保、抗温抗盐且易生物降解。本发明还提供了一种钻井液用环保树脂降滤失剂和应用。
-
公开(公告)号:CN109504424B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201710826465.6
申请日:2017-09-14
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院
IPC: C10G21/27
Abstract: 本申请公开了一种用于回收油基钻屑中油组分的助溶组合物及其应用,按照体积份数计,所述助溶组合物包括:醇类15%‑63%、脂肪族直链酮11%‑18%、乙酸乙酯8%‑33%以及卤代烷烃18%‑34%。本发明的回收油基钻屑油组分混合物用助溶剂的互溶效果好,常温、简单机械搅拌即形成无色透明液体,质地均匀,形状稳定。与单一超临界CO2流体处理含油钻屑相比,加入本发明组合物后油组分混合物回收率增加5%‑25%。基础油回收率大于99%,钻屑含油量<0.3%,达到GB4284‑84《农用污泥中污染物控制标准》,一步实现了油基钻屑资源化、减量化和无害化处理,且加量少,工艺简单,安全性好。
-
公开(公告)号:CN106256879B
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201510333658.9
申请日:2015-06-16
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院
IPC: C10G1/04
Abstract: 本发明提供了一种油基钻屑萃取液、油基钻屑的萃取方法,该油基钻屑萃取液包括:离子液体、协萃剂与水;所述离子液体、协萃剂与水的质量比为(3~5):1:(8~10)。与现有技术相比,本发明利用离子液体的萃取与渗透性能,以及协萃剂的乳化性能,将油基钻屑中的石油组分萃取富集进入油基钻屑萃取液中;并且,离子液体作为绿色溶剂,可消除因使用易挥发有机溶剂所产生的环境污染和安全问题,实现含油固体废物的低成本无害化处理。
-
公开(公告)号:CN204782862U
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201520411604.5
申请日:2015-06-15
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院
Abstract: 本实用新型涉及一种油基钻屑连续处理装置,包括与油基钻屑料管连接的反应罐,所述反应罐与药剂罐及三相离心机连接,其中药剂罐的出口通过第一料泵与反应罐的入料口连接,反应罐的出口通过第二料泵与三相离心机的入口连接,三相离心机的固相出料口连接有螺旋输送机,三相离心机的重相出料口连接有储水罐,三相离心机的轻相出料口连接有储油罐,储水罐的出料口通过第三料泵与反应罐的入料口连接,所述第一料泵、第二料泵、第三料泵、反应罐、三相离心机和螺旋输送机分别通过控制开关与控制系统连接。本实用新型设备少,处理流程简单,可实现连续处理装置的自动化控制,同时实现了药剂的循环利用,节省成本。
-
公开(公告)号:CN201474638U
公开(公告)日:2010-05-19
申请号:CN200920307167.7
申请日:2009-07-31
Applicant: 中国石油化工集团公司 , 中国石化集团中原石油勘探局钻井工程技术研究院
Abstract: 本实用新型涉及一种泡沫钻井机械消泡装置,由泡沫接收管、喷头、喷头本体、壳体、径向进气管、配气管、扩散管组成,喷头端部设计有弧形沟槽,与泡沫接收管的挡板组成喷嘴,喷头与喷头本体通过螺纹联结,喷头本体焊接在壳体上,壳体加工有台阶,配气管通过螺栓固定在壳体台阶上;配气管、壳体、喷头本体组成右环形空腔;泡沫接收管通过螺纹与配气管联结,泡沫接收管、喷头、配气管组成左环形空腔;喷头本体内壁设计成圆锥形,扩散管焊接在喷头本体上,其扩散角与喷头本体内壁锥角一致,联结后形成光滑流道,利用气体附壁效应产生较高的真空度,使泡沫在负压作用下膨胀破裂,同时,利用高速气流与低速泡沫流体能量交换产生的剪切力,使泡沫剪切破碎,通过上述两种作用联合消泡,提高机械消泡效率。
-
-
-
-