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公开(公告)号:CN116299738A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310320605.8
申请日:2023-03-29
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于测井曲线识别页岩层理的方法和装置。所述方法包括,从选定测井曲线目的段的起始深度点开始,按照设定的窗长和步长获取当前窗口,对当前窗口内的测井曲线的测井数据点进行插值,将插值后的数据进行离散傅里叶变换得到该窗口的频次,直至当前窗口的底界为目的段的终止深度点,得到目的段的频次数据;根据设定的频次区间与层理发育程度的对应关系,将频次数据转换为层理发育程度数据。该方法能够基于常规的测井曲线完成页岩层理构造的自动识别,为页岩油储层的岩相测井评价奠定技术基础,避免了显微镜观察和电成像定性判断的不足,具有很强的灵活性和适用性,且成本较低,效率较高。
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公开(公告)号:CN104497896B
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201410776551.7
申请日:2014-12-15
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及管道系统技术领域,具体涉及一种管道外防腐层防护用粘结促进剂。一种管道外防腐层防护用粘结促进剂,包括有机溶剂、乳化剂、极性材料和去离子水;各组分的质量百分数如下:有机溶剂25%;乳化剂15%;极性材料25%;去离子水35%。本发明提供的粘结促进剂是一种液态有机促进剂,涂覆在管道3PE防腐层与防护层之间,可提高防腐层表面张力,在防腐层嵌入活性基团,提高PE表面与防护层成膜物功能基的反应能力,从而增强PE表面与防护层之间的附着力,显著提升防护层与防腐层之间的耐剥离强度和剪切强度。
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公开(公告)号:CN104494213B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201410776056.6
申请日:2014-12-15
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种管道外防腐层补口用防护材料,包括覆盖在管道外的防护层和防护层两端的腻子体系,所述防护层包括树脂体系和纤维增强体;所述树脂体系包括:E51环氧树脂、2,4,6-三(二甲胺基甲基)苯酚促进剂、聚醚胺D2000、聚硫醇、多聚环氧丙烷丁基醚活性稀释剂;所述纤维增强体为超高分子量聚乙烯纤维、碳纤维、玻璃纤维、玄武岩纤维及其制成的织物,所述织物为无纬布或单向布、平纹布、斜纹布、缎纹布;所述腻子体系包括E51环氧树脂、2,4,6-三(二甲胺基甲基)苯酚促进剂、聚醚胺D2000、聚硫醇、多聚环氧丙烷丁基醚活性稀释剂、硅烷偶联剂、增韧剂和玻璃微珠。本发明具有固化时间短,耐划伤性、抗弯曲强度、冲击强度优异以及便于施工的特点。
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公开(公告)号:CN104497896A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410776551.7
申请日:2014-12-15
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及管道系统技术领域,具体涉及一种管道外防腐层防护用粘结促进剂。一种管道外防腐层防护用粘结促进剂,包括有机溶剂、乳化剂、极性材料和去离子水;各组分的质量百分数如下:有机溶剂25%;乳化剂15%;极性材料25%;去离子水35%。本发明提供的粘结促进剂是一种液态有机促进剂,涂覆在管道3PE防腐层与防护层之间,可提高防腐层表面张力,在防腐层嵌入活性基团,提高PE表面与防护层成膜物功能基的反应能力,从而增强PE表面与防护层之间的附着力,显著提升防护层与防腐层之间的耐剥离强度和剪切强度。
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公开(公告)号:CN1262785C
公开(公告)日:2006-07-05
申请号:CN03157543.9
申请日:2003-09-24
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: F16L58/04
Abstract: 本发明是石油沥青防腐层管道大修复合外防腐层。它是由无溶剂型环氧石油沥青改性底漆或溶剂型环氧聚氨酯改性底漆或石油沥青聚氨酯底漆作为第一层底漆,改性双组分无溶剂环氧涂料填充于网格结构中作中间层,最外有玻璃纤维布作包覆层而组成的三层结构。本防腐层对被修管道表面处理要求低,涂层与管道粘接力强,涂层涂敷均匀,液体涂料不流淌,施工简单,质量有保证,施工受环境影响小,施工时间缩短,降低了工程造价。
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公开(公告)号:CN104530641A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410776057.0
申请日:2014-12-15
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C08L63/00 , C08L23/06 , C08K7/06 , C08K7/14 , C08K7/10 , C08G59/20 , C08G59/60 , C09D5/34 , F16L58/10
Abstract: 本发明涉及一种管道外防腐层防护材料,包括覆盖在管道外的防护层和防护层两端的腻子体系,所述防护层包括树脂体系和纤维增强体;所述树脂体系包括E51环氧树脂,E44环氧树脂,改性脂肪族胺固化剂,低分子聚酰胺固化剂,2,4,6-三(二甲胺基甲基)苯酚促进剂,2-乙基-4甲基咪唑促进剂,多聚环氧丙烷丁基醚活性稀释剂;所述纤维增强体为超高分子量聚乙烯纤维、碳纤维、玻璃纤维、玄武岩纤维及其制成的织物,所述织物为无纬布或单向布、平纹布、斜纹布、缎纹布;所述腻子体系包括E51环氧树脂,E44环氧树脂,改性脂肪族胺固化剂,低分子聚酰胺固化剂,2-乙基-4甲基咪唑促进剂,硅烷偶联剂KH550,增韧剂CYH-277,玻璃微珠。本发明具有耐划伤性、抗弯曲强度、冲击强度优异以及便于施工的特点。
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公开(公告)号:CN104494213A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410776056.6
申请日:2014-12-15
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
CPC classification number: B32B1/08 , B32B15/08 , B32B27/18 , B32B2262/0223 , B32B2262/101 , B32B2262/106 , B32B2262/108 , B32B2262/14
Abstract: 本发明涉及一种管道外防腐层补口用防护材料,包括覆盖在管道外的防护层和防护层两端的腻子体系,所述防护层包括树脂体系和纤维增强体;所述树脂体系包括:E51环氧树脂、2,4,6-三(二甲胺基甲基)苯酚促进剂、聚醚胺D2000、聚硫醇、多聚环氧丙烷丁基醚活性稀释剂;所述纤维增强体为超高分子量聚乙烯纤维、碳纤维、玻璃纤维、玄武岩纤维及其制成的织物,所述织物为无纬布或单向布、平纹布、斜纹布、缎纹布;所述腻子体系包括E51环氧树脂、2,4,6-三(二甲胺基甲基)苯酚促进剂、聚醚胺D2000、聚硫醇、多聚环氧丙烷丁基醚活性稀释剂、硅烷偶联剂、增韧剂和玻璃微珠。本发明具有固化时间短,耐划伤性、抗弯曲强度、冲击强度优异以及便于施工的特点。
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公开(公告)号:CN104530641B
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201410776057.0
申请日:2014-12-15
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C08L63/00 , C08L23/06 , C08K7/06 , C08K7/14 , C08K7/10 , C08G59/20 , C08G59/60 , C09D5/34 , F16L58/10
Abstract: 本发明涉及一种管道外防腐层防护材料,包括覆盖在管道外的防护层和防护层两端的腻子体系,所述防护层包括树脂体系和纤维增强体;所述树脂体系包括E51环氧树脂,E44环氧树脂,改性脂肪族胺固化剂,低分子聚酰胺固化剂,2,4,6‑三(二甲胺基甲基)苯酚促进剂,2‑乙基‑4甲基咪唑促进剂,多聚环氧丙烷丁基醚活性稀释剂;所述纤维增强体为超高分子量聚乙烯纤维、碳纤维、玻璃纤维、玄武岩纤维及其制成的织物,所述织物为无纬布或单向布、平纹布、斜纹布、缎纹布;所述腻子体系包括E51环氧树脂,E44环氧树脂,改性脂肪族胺固化剂,低分子聚酰胺固化剂,2‑乙基‑4甲基咪唑促进剂,硅烷偶联剂KH550,增韧剂CYH‑277,玻璃微珠。本发明具有耐划伤性、抗弯曲强度、冲击强度优异以及便于施工的特点。
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公开(公告)号:CN1601169A
公开(公告)日:2005-03-30
申请号:CN03157543.9
申请日:2003-09-24
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: F16L58/04
Abstract: 本发明是石油沥青防腐层管道大修复合外防腐层。它是由无溶剂型环氧石油沥青改性底漆或溶剂型环氧聚氨酯改性底漆或石油沥青聚氨酯底漆作为第一层底漆,改性双组分无溶剂环氧涂料填充于网格结构中作中间层,最外有玻璃纤维布作包覆层而组成的三层结构。本防腐层对被修管道表面处理要求低,涂层与管道粘接力强,涂层涂敷均匀,液体涂料不流淌,施工简单,质量有保证,施工受环境影响小,施工时间缩短,降低了工程造价。
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公开(公告)号:CN117687113A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202211107042.6
申请日:2022-09-09
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01V9/00
Abstract: 本发明公开了一种古水深的定量恢复方法。所述方法包括:确定目标井的标志层段;根据目标井的测井数据,计算目标井中各测井层段的相对古水深值;根据标志层段中的特征信息,确定标志层段的绝对古水深值;根据各测井层段的相对古水深值、标志层段的相对古水深值,以及标志层段的绝对古水深值,对各测井层段的相对古水深值进行校正,得到各测井层段的绝对古水深值;通过将测井数据与古生物标定的古水深值相结合,实现了在纵向上对古水深的连续定量计算,有助于确定深层优质页岩形成的古水深下限值,推动深水区页岩有利区的评价优选,可以更加高效地利用测井数据和古生物数据快速恢复纵向上的沉积古水深值。
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