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公开(公告)号:CN118690510A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202310299499.X
申请日:2023-03-24
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06F30/18 , G06F30/28 , G06F119/14 , G06F113/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明涉及天然气开发生产技术领域,具体公开了一种气田重力分离器上游入口管道尺寸的确定方法,具体包括以下步骤:获取天然气气井的工艺参数;所述工艺参数;确定天然气采集场站的采气压力、集气压力和分离的操作压力区间;确定分离器的内径、天然气场站工艺管道的内径;通过工艺管道的内径,确定对应工业用管的公称直径,在公称直径的基础上得到连接分离器的入口管道的公称直径;确定分离器上游入口工艺管道的直管段长度;根据公称直径和直管段长度进行工艺安装连接天然气场站的重力分离器。本发明有利于天然气流体经过直管段及分离器的时间内改善了流体的流态,趋近于层流态,提升了分离效率,对实际生产有着极大的促进和改善效果。
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公开(公告)号:CN115677894B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202110846786.9
申请日:2021-07-26
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C08F210/16 , C08F210/14 , C08L23/08 , C08L27/12 , C08K5/00 , C08K5/098
Abstract: 本发明提供一种聚乙烯的制备方法、聚乙烯及聚乙烯组合物。本发明的聚乙烯制备方法,包括如下步骤:在第一反应器中加入乙烯、氢气和催化剂,聚合后得到第一粉料;将第一粉料送入第二反应器,并向第二反应器中加入己烯、乙烯、氢气,聚合后得到所述聚乙烯;其中,聚乙烯的熔体质量流动速率为(0.30‑0.80)g/10min。本发明的聚乙烯制备方法能够高效制得聚乙烯,所制得的聚乙烯具有良好的耐高温长期蠕变性能。本发明的聚乙烯组合物包括上述聚乙烯、抗氧化剂、抗酸剂、加工助剂,聚乙烯组合物不仅具有优良的耐高温长期蠕变性能,同时可加工性强、应用范围大、市场前景广阔。
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公开(公告)号:CN117932795A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202211298693.8
申请日:2022-10-24
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06Q50/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种水平井钻井延伸极限的预测方法,属于石油钻井工程领域,能够更加准确、系统地对水平井极限延伸长度进行研究,包括如下步骤:步骤一:建立水平井钻柱力学模型,计算钻柱摩阻扭矩;步骤二:确定水平井延伸极限力学判定准则,使钻柱至少满足钻机承载能力、岩石破碎条件、摩阻力条件、钻柱强度条件、钻柱刚度条件的要求;步骤三:建立水平井延伸极限预测计算模型,计算钻柱悬重G,并结合不同工况下的钻柱力学特性估算出钻柱还能延伸的长度L,将井眼轨迹向前延伸L,然后重新计算钻柱参数,用延伸极限力学判定准则来确定钻柱参数是否满足要求;计算至长度L为零,将上述长度L叠加求和,得出延伸长度L总。
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公开(公告)号:CN110361330B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN201910436267.8
申请日:2019-05-23
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种起泡剂性能测试装置及系统,属于油气田开发技术领域。在使用本申请提供的起泡剂性能测试装置及系统在测试起泡剂的性能时,通过釜体的底端的进气口将起泡剂和气体输送至釜体的内腔形成泡沫,之后N个摄像机中每个摄像机的摄像头拍摄釜体中的泡沫。并且,N个摄像机的总拍摄范围能够覆盖釜体另一侧的内壁,使得N个摄像机能够拍摄到靠近釜体另一侧的内壁的全部泡沫的图像。由于N个摄像机能够与上位机通信,因此,N个摄像机将拍摄到的泡沫的图像发送到上位机中,上位机根据N个摄像机拍摄的图像确定起泡剂的性能。由于N个摄像机拍摄的图像是确定无误的,因此,上位机根据N个摄像机拍摄的图像确定的起泡剂的性能也是准确的。
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公开(公告)号:CN111440375A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201910040697.8
申请日:2019-01-16
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了可溶性薄膜组合物、可溶性薄膜及其制备方法。本发明提供的可溶性薄膜组合物包含至少两种聚烯烃弹性体,其中一种为乙烯丙烯共聚物,另一种为其它聚烯烃弹性体,其中,基于100重量份的可溶性薄膜组合物,乙烯丙烯共聚物占55~90份,并且其它聚烯烃弹性体占10~45份。通过本发明的可溶性薄膜组合物制备的的薄膜实现了优异的耐低温性能,以及优异的油溶性。
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公开(公告)号:CN111171435A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201811343800.8
申请日:2018-11-12
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种可溶性乙丙橡胶包装膜及其制备方法。该制备方法包括:将乙烯-丁烯的共聚物A与乙烯-丁烯的共聚物B进行掺混,在开口剂存在下,于150℃~160℃在双螺杆挤出机中进行挤出和造粒,得到粒料;将粒料进行干燥后采用流延成膜工艺进行成膜,得到乙丙橡胶可溶性包装膜。通过采用两种不同的乙烯-丁烯共聚物作为可溶性包装膜的原料,并采用流延成膜工艺进行成膜,不仅制备工艺简单,成本低,而且在性能方面,其与乙丙橡胶J-0010混合进行油溶性试验,油溶性好,最低-30℃下无析出,低温性好,因而解决了目前使用的可溶性包装膜售价高而致使乙丙橡胶成本高的问题。
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公开(公告)号:CN107383247B
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201610324041.5
申请日:2016-05-16
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 王健 , 崔月 , 冯文元 , 张利仁 , 王博 , 张利粉 , 张光辉 , 崔勇 , 王大明 , 郭洪元 , 王永年 , 刘志军 , 徐丽艳 , 王俊荣 , 焦金华 , 孙辉宇 , 王永帮
IPC: C08F110/02 , C08F210/16 , C08F4/655 , C08F4/651 , C08F4/649 , C08F4/645 , C08F4/02
Abstract: 本发明涉及一种新型超高分子量聚乙烯催化剂,以求达到按需调节超高分子量聚乙烯分子量的目的。当催化剂的主体组分钛化合物的含量确定后,调节烷氧基铝化合物的含量,可有效的调控超高分子量聚乙烯产品的分子量大小,聚合产品的分子量的大小为200~600万。采用该方法制备的催化剂催化活性高、颗粒均匀,无大颗粒及结块生成。该催化剂制备方法具有简单易行,安全环保,可操作性强,利于工业化应用等特点。
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公开(公告)号:CN110607018A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201810615498.0
申请日:2018-06-14
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种可溶性薄膜组合物、可溶性薄膜及其制备方法和应用。可溶性薄膜组合物包括聚烯烃弹性体以及茂金属线性低密度聚乙烯,其中,基于可溶性薄膜组合物的总重量,聚烯烃弹性体的重量含量为70%~80%,茂金属线性低密度聚乙烯的重量含量为20%~30%。应用本发明的技术方案,采用包括聚烯烃弹性体和茂金属线性低密度聚乙烯的可溶性薄膜组合物形成的可溶性薄膜在基础油中的溶解性好、加工能耗低进而降低加工成本且加工工艺相对简单,因此降低了可溶性薄膜的制作成本,为可溶性薄膜的售价降低提供了可行性。同时由于聚烯烃弹性体和茂金属线性低密度聚乙烯的结构上的协同作用,使由该组合物制备得到的可溶性包装膜的油溶性和耐低温稳定性得到了进一步改善。
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公开(公告)号:CN110411391A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910603220.6
申请日:2019-07-05
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01B21/02
Abstract: 本发明公开了一种管道轴向位移检测装置和方法,属于检测技术领域,管道轴向位移检测装置包括:环形套筒、长度传感器和位移确定组件;环形套筒套在待检测管道上,且环形套筒与待检测管道之间填充有土壤;长度传感器包括第一端和第二端,第一端与待检测管道外壁的第一指定位置连接,第二端与环形套筒的第二指定位置连接,长度传感器用于测量第一端和第二端之间的距离;位移确定组件,位移确定组件与长度传感器连接,位移确定组件用于根据第一端和第二端之间的距离变化确定待检测管道的轴向位移。解决了相关技术中无法检测油气管道的轴向位移的问题,达到了检测轴向位移的效果。
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公开(公告)号:CN110354704A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910193528.8
申请日:2019-03-14
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种泡沫生成装置,属于泡沫驱油领域。该装置包括泡沫收集器、多孔板、堵头、电机、支架、外磁钢、内磁钢、滑套和搅拌叶片。使用时,电机通过第二转动轴带动支架和外磁钢转动,由于外磁钢的转动改变了内磁钢周围的磁力分布,因此,外磁钢转动时会带动内磁钢和搅拌叶片同步转动。此时,可以在不停止装置运行的情况下,通过进液口向堵头的内腔中持续输送混合液体,直至生成的泡沫量达到预定需求,从而节省了因泡沫需求量过大而多次向泡沫生成装置装入混合液体所花费的时间。且在泡沫生成过程中,根据已经转化的泡沫量来精准控制进入堵头的内腔中的混合液体的量,避免了混合液体的浪费,节约了成本。
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