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公开(公告)号:CN115029155B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202210705369.7
申请日:2022-06-21
申请人: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
IPC分类号: C10G55/06
摘要: 本发明涉及一种石油烃污染固体废物的处理系统及方法,所述处理系统包括依次管道连接的原油采出液储罐、混合罐、超声清洗装置、离心机及微波破乳装置,所述超声清洗装置内设有棒状超声换能器及第二搅拌器,所述微波破乳装置的下方设置有油水沉降池,所述离心机的下端还连接有固相物料混合机,所述固相物料混合机内添加有稻壳粉;所述固相物料混合机通过传送带连接热解装置,所述热解装置通过管道依次连接有旋风分离器、第一段冷凝器、第二段冷凝器、第三段冷凝器及燃气储罐。本发明适于工业化的先进行超声场清洗,后利用稻壳粉与石油烃污染固体废物共催化热解,稻壳粉可降低石油烃污染固体废物热解的活化能,节约能耗。
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公开(公告)号:CN114538667A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210274617.7
申请日:2022-03-21
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
IPC分类号: C02F9/04 , C02F103/10
摘要: 本发明公开一种原油采出液分水及水处理集成装置,包括壳体,壳体包括顺次相连通的整流室、油气水分离室、污水处理室以及污水缓冲室,原油采出液由油气水进口进入整流室中,经过整流后进入油气水分离室进行油、气、水三相分离,分离出的气体经过气出口导出,经过聚结填料组件的聚结作用,提高油水分离效率,分离出的油经含水油出口导出;油气水分离室的采出水进入污水处理室,通过加药口向污水处理室中投加水处理药剂,同时利用水处理填料对采出水进行深度处理,分离出的浮油通过浮油出口导出,处理后的污水进入污水缓冲室,缓冲后经由水出口导出。本发明的装置集采出液分水与污水处理功能于一身,降低了污水就地回注的实施难度。
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公开(公告)号:CN103657312A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310599312.4
申请日:2013-11-25
申请人: 中石化石油工程设计有限公司 , 山东赛瑞石油科技发展有限公司
CPC分类号: Y02A50/2342 , Y02P20/152
摘要: 一种烟气二氧化碳捕集预处理装置,包括水洗塔、水洗液泵、冷水塔、沉淀池、通道式在线pH计、气液旋流分离器、和碱液储罐,其特征在于水洗塔、冷水塔、旋流分离器和沉淀池间隔一定间距立式安装,烟气经水洗塔下部电磁开关阀进入水洗塔水洗后从上顶部进入旋流分离器进行分离,分离后的干净的烟气从旋流分离器顶部进入下一步的二氧化碳气的捕集流程,分离出的水和杂质经旋流分离器下部的电磁开关阀进入沉淀池沉淀;水洗塔滤下的杂质和水经水洗塔下部的电磁开关阀控制和水泵增压进入冷水塔的上部冷却,冷却后从冷水塔底部进入沉淀池,经沉淀池沉淀后的水经过循环水泵泵入水洗塔上顶部对烟气循环水洗;碱液储罐内的碱液经电磁开关阀控制和同时在通道式在线PH计对电磁开关阀的控制下对沉淀池加减碱液,将沉淀水的PH值控制在7-7.5范围内。
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公开(公告)号:CN115029155A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210705369.7
申请日:2022-06-21
申请人: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
IPC分类号: C10G55/06
摘要: 本发明涉及一种石油烃污染固体废物的处理系统及方法,所述处理系统包括依次管道连接的原油采出液储罐、混合罐、超声清洗装置、离心机及微波破乳装置,所述超声清洗装置内设有棒状超声换能器及第二搅拌器,所述微波破乳装置的下方设置有油水沉降池,所述离心机的下端还连接有固相物料混合机,所述固相物料混合机内添加有稻壳粉;所述固相物料混合机通过传送带连接热解装置,所述热解装置通过管道依次连接有旋风分离器、第一段冷凝器、第二段冷凝器、第三段冷凝器及燃气储罐。本发明适于工业化的先进行超声场清洗,后利用稻壳粉与石油烃污染固体废物共催化热解,稻壳粉可降低石油烃污染固体废物热解的活化能,节约能耗。
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公开(公告)号:CN114160557A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111340776.4
申请日:2021-11-12
申请人: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
IPC分类号: B09C1/00 , B09B3/00 , B09B101/90
摘要: 本发明公开一种用于石油污染土壤的管式超声波处理装置,包括输送管道和超声波发生装置,输送管道内用于输送待处理流体,待处理流体包括石油污染土壤。本发明突破性地采用了超声波发生装置和管道进行耦合的方式,超声波发生装置能够沿与待处理流体的流动方向相反的方向发射超声波,逆流发射超声波可以最大化超声波的冲击效果,含油土壤在管道内流动时可以被超声波破碎、分散、破乳,从而使石油从土壤中分离。由于使用超声波处理石油污染土壤或其他含油固体废弃物,处理过程中不会产生有害物质,和传统的使用加热来降解石油的方式相比,超声波消耗的能量极少,既环保又节能。本发明还提供一种用于石油污染土壤的处理方法。
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公开(公告)号:CN109331610B
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN201811243424.5
申请日:2018-12-14
申请人: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
IPC分类号: B01D53/14
摘要: 本发明提供一种捕集废气中CO2的相变吸收剂。所述捕集废气中CO2的相变吸收剂由醇胺类吸收剂、胺类吸收剂、纳米颗粒、缓蚀剂、抗氧化剂、消泡剂以及水组成,且在所述捕集废气中CO2的相变吸收剂中醇胺类吸收剂、胺类吸收剂、纳米颗粒、缓蚀剂、抗氧化剂、消泡剂、水的质量比为(15%~20%):(5%~10%):(0.01%~0.1%):(0.01%~0.2%):(0.01%~0.2%):(0.01%~0.1%):(70%~80%)。所述捕集废气中CO2的相变吸收剂能增大CO2的吸收容量、提高CO2的捕集率、降低对设备的腐蚀速率、提高自身稳定性、降低再生温度、降低再生能耗、提高降解效果。
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公开(公告)号:CN104948138B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201510208235.4
申请日:2015-04-28
申请人: 中石化石油工程设计有限公司
摘要: 本发明提供一种酸化液的在线检测和处理方法及系统,通过在采油工作井口与输油管线之间设置能对采出液是否含有酸化液进行检测和处理的系统,当检测到采出液中含有酸化液,将自动导入采出液管道,并调节适量的酸化处理剂与之混合反应,将消除酸化液的采出液返回输油管线,从而能有效避免酸化液进入集输系统而导致酸化油形成的事故,尤其适用于例如海上采油平台,正常生产过程无需值守,通过自动化的实时检测和处理系统,更提升了生产的效率和安全性。
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公开(公告)号:CN103616410B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201310313794.2
申请日:2013-07-25
申请人: 中石化石油工程设计有限公司 , 山东赛瑞石油科技发展有限公司 , 中国石油大学(华东)
发明人: 张建 , 李清方 , 刘海丽 , 陆诗建 , 尚明华 , 王鑫 , 何利民 , 黄少伟 , 张新军 , 孙广领 , 单童 , 王增林 , 庞会中 , 刘东杰 , 于惠娟 , 孙志英 , 吴鲁宁 , 朱红彬 , 张宁宁 , 张磊 , 陆胤君
IPC分类号: G01N25/48
CPC分类号: G01N25/4826
摘要: 一种气体的化学溶剂吸收与解吸反应热测量装置,包括外壳、内壳、压力传感器、数据采集板、计算机和电源,反应器设在内壳的中部,外壳与内壳之间设有隔热材料,在内壳外周上下部各自设有一套热电阻加热器HGU和HGL,在内壳与反应器设有玻璃纤维隔热层,在隔热层内设有热电偶,在反应器中下部外周设有玻璃纤维板,在玻璃纤维板与反应器之间设有热电阻主加热器HR,在反应器的上部至外壳上顶部设有一根进液管和一根排气管,在底上部至外壳顶上部设有热电偶和排液管;压力传感器、内壳内热电偶、反应器内的热电偶,反应器外部的热电偶和玻璃纤维板热电偶的信号线与数据采集板相联,数据采集板与计算机相联,电源与内壳外和反应器的电加热器相联。
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公开(公告)号:CN104948138A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510208235.4
申请日:2015-04-28
申请人: 中石化石油工程设计有限公司
摘要: 本发明提供一种酸化液的在线检测和处理方法及系统,通过在采油工作井口与输油管线之间设置能对采出液是否含有酸化液进行检测和处理的系统,当检测到采出液中含有酸化液,将自动导入采出液管道,并调节适量的酸化处理剂与之混合反应,将消除酸化液的采出液返回输油管线,从而能有效避免酸化液进入集输系统而导致酸化油形成的事故,尤其适用于例如海上采油平台,正常生产过程无需值守,通过自动化的实时检测和处理系统,更提升了生产的效率和安全性。
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公开(公告)号:CN103672408A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310439761.2
申请日:2013-09-10
申请人: 中石化石油工程设计有限公司 , 山东赛瑞石油科技发展有限公司
摘要: 一种高含硫化氢天然气涡流管节流阀压缩膨胀加热系统,包括涡流管节流阀、换热分离器、压力计、温度计、流量计和加热炉,高含硫天然气高压湿气从涡流管节流阀进口进入涡流管节流阀,通过压缩旋流膨胀分离,将高含硫天然气高压湿气分离为低温干气和高温湿气,低温干气从涡流管节流阀上顶部低温干气出口进入换热分离器的换热盘管与涡流管节流阀下部出口出来的分离后的进入换热分离器的高温湿气换热,高温湿气中的液体冷凝沉降,从换热分离器底部出口出来进入回收管路,换热后的低温干气进入加热炉加热,加热后与从换热分离器下部高温干气出口出来的高温湿气变成的高温干气混合外输。本发明简化了高含硫天然气湿气处理流程,降低了硫化氢对设备的腐蚀。
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