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公开(公告)号:CN106369935B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN201610957129.0
申请日:2016-10-27
Applicant: 西南石油大学
IPC: F25J3/04
Abstract: 本发明公开了一种利用高压天然气管网压力能的空气分离系统及方法,包括天然气压力能回收系统、空气分离系统、冷媒循环回路,所述天然气压力能回收系统包括天然气净化装置、高压天然气膨胀机、高压冷媒压缩机、换热器A、冷媒膨胀机、中压冷媒压缩机、中压天然气膨胀机、换热器B;空气分离系统包括鼓风机、空气过滤器、空压机、空压机后冷却器、空气预冷器、分子筛吸附装置、电加热器、主换热器、空气膨胀机、精馏塔、氧气储存装置、氮气储存装置。本发明将高压天然气的较高的压力能转换成空气分离的冷能,利用膨胀机及换热器作为能量转化的中间设备,压降的同时将压力能充分制冷充分利用,解决空气分离技术能耗高及压力能量利用率低的问题。
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公开(公告)号:CN106369935A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610957129.0
申请日:2016-10-27
Applicant: 西南石油大学
IPC: F25J3/04
CPC classification number: F25J3/04224 , F25J3/0426 , F25J3/04278 , F25J3/04296 , F25J3/04412 , F25J2210/60 , F25J2260/10 , F25J2270/14 , F25J2270/16 , F25J2270/42 , F25J3/04018 , F25J3/04024 , F25J3/04115 , F25J3/04169
Abstract: 本发明公开了一种利用高压天然气管网压力能的空气分离系统及方法,包括天然气压力能回收系统、空气分离系统、冷媒循环回路,所述天然气压力能回收系统包括天然气净化装置、高压天然气膨胀机、高压冷媒压缩机、换热器A、冷媒膨胀机、中压冷媒压缩机、中压天然气膨胀机、换热器B;空气分离系统包括鼓风机、空气过滤器、空压机、空压机后冷却器、空气预冷器、分子筛吸附装置、电加热器、主换热器、空气膨胀机、精馏塔、氧气储存装置、氮气储存装置。本发明将高压天然气的较高的压力能转换成空气分离的冷能,利用膨胀机及换热器作为能量转化的中间设备,压降的同时将压力能充分制冷充分利用,解决空气分离技术能耗高及压力能量利用率低的问题。
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公开(公告)号:CN113248960B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202110575341.1
申请日:2021-05-26
Applicant: 西南石油大学 , 陕西鑫宏宇防腐科技有限公司
IPC: C09D5/08 , C09D163/00
Abstract: 本发明公开了一种具有多重自修复防腐功能的纳米容器填料,该纳米容器填料的制备方法主要包括两个步骤:首先制备空心聚苯胺胶囊:将五氧化二钒加入去离子水中,滴加苯胺单体和硫酸,在冰浴中搅拌混匀,再加入氧化剂,在冰浴中反应,得到产物C;将产物C分散在H2SO4溶液中,在90℃下搅拌反应24h,离心分离,干燥,得到空心聚苯胺胶囊;其次,制备纳米容器填料:石墨相氮化碳和空心聚苯胺胶囊结合成三维的纳米载体,纳米载体上负载BTA缓蚀剂,然后在表面包覆聚多巴胺层,得到可在水性涂料中通用的纳米容器填料。本发明中选择水性环氧涂料与纳米容器填料复合形成涂层。该复合涂层同时具有钝化、抑制多重自修复性质和高抗渗透性能,对金属保护效果良好。
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公开(公告)号:CN113248960A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110575341.1
申请日:2021-05-26
Applicant: 西南石油大学 , 陕西鑫宏宇防腐科技有限公司
IPC: C09D5/08 , C09D163/00
Abstract: 本发明公开了一种具有多重自修复防腐功能的纳米容器填料,该纳米容器填料的制备方法主要包括两个步骤:首先制备空心聚苯胺胶囊:将五氧化二钒加入去离子水中,滴加苯胺单体和硫酸,在冰浴中搅拌混匀,再加入氧化剂,在冰浴中反应,得到产物C;将产物C分散在H2SO4溶液中,在90℃下搅拌反应24h,离心分离,干燥,得到空心聚苯胺胶囊;其次,制备纳米容器填料:石墨相氮化碳和空心聚苯胺胶囊结合成三维的纳米载体,纳米载体上负载BTA缓蚀剂,然后在表面包覆聚多巴胺层,得到可在水性涂料中通用的纳米容器填料。本发明中选择水性环氧涂料与纳米容器填料复合形成涂层。该复合涂层同时具有钝化、抑制多重自修复性质和高抗渗透性能,对金属保护效果良好。
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公开(公告)号:CN111732849B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202010581956.0
申请日:2020-06-23
Applicant: 西南石油大学
IPC: C09D7/62 , C09D163/00 , C09D5/08 , C08G73/02
Abstract: 本发明公开了一种具有自修复性能的VPC纳米复合材料及其涂层的制备方法,所述VPC纳米复合材料的制备方法包括以下步骤:将五氧化二钒颗粒加入到去离子水中,形成悬浮液A;向悬浮液A中滴加苯胺单体和植酸,并在冰浴中搅拌混匀,得到悬浮液B;向悬浮液B中加入氧化剂,然后在冰浴中反应3小时以上,得到产物C;将产物C过滤并用去离子水和乙醇重复洗涤,干燥后得到产物D;将产物D加入到去离子水中,形成悬浮液E;向悬浮液E中加入氯化铁和单宁酸溶液,搅拌反应后通过离心分离,得到产物F;将产物F用去离子洗涤,干燥后得到所述VPC纳米复合材料。将所述VPC纳米复合材料与环氧涂料结合后使用形成的涂层,能够具有自修复性能,增强其防腐能力。
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公开(公告)号:CN111732849A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010581956.0
申请日:2020-06-23
Applicant: 西南石油大学
IPC: C09D7/62 , C09D163/00 , C09D5/08 , C08G73/02
Abstract: 本发明公开了一种具有自修复性能的VPC纳米复合材料及其涂层的制备方法,所述VPC纳米复合材料的制备方法包括以下步骤:将五氧化二钒颗粒加入到去离子水中,形成悬浮液A;向悬浮液A中滴加苯胺单体和植酸,并在冰浴中搅拌混匀,得到悬浮液B;向悬浮液B中加入氧化剂,然后在冰浴中反应3小时以上,得到产物C;将产物C过滤并用去离子水和乙醇重复洗涤,干燥后得到产物D;将产物D加入到去离子水中,形成悬浮液E;向悬浮液E中加入氯化铁和单宁酸溶液,搅拌反应后通过离心分离,得到产物F;将产物F用去离子洗涤,干燥后得到所述VPC纳米复合材料。将所述VPC纳米复合材料与环氧涂料结合后使用形成的涂层,能够具有自修复性能,增强其防腐能力。
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公开(公告)号:CN119104580A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411212791.4
申请日:2024-08-30
Applicant: 西南石油大学
IPC: G01N23/207 , G01N27/62 , G01N30/02 , G01N23/2254
Abstract: 本发明提供了一种判断海相混积型页岩沉积环境的高精度恢复方法及系统,采用在镜下薄片精细鉴定的基础上,使用XRD初步识别样品中的矿物类型,结合阴极发光测试下的矿物颜色变化,采用XRD分析其矿物组成,并利用碳酸盐矿物、粘土矿物、硅质矿物三种主要端元进行三角投图,以识别混积页岩主要岩相类型和各类岩相的平面展布特征;通过TOF‑SIMS进行混积型页岩内部微区矿物成分和微区元素变化识别,并使用有机地球化学中的生物标志化合物进行沉积环境的判识,以达到识别出混积页岩的复杂岩相变化对应的沉积环境改变,以此厘清混积型页岩的形成机制。
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公开(公告)号:CN206160625U
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201621182200.4
申请日:2016-10-27
Applicant: 西南石油大学
IPC: F25J3/04
Abstract: 本实用新型公开了一种利用高压天然气管网压力能的空气分离系统,包括天然气压力能回收系统、空气分离系统、冷媒循环回路,所述天然气压力能回收系统包括天然气净化装置、高压天然气膨胀机、高压冷媒压缩机、换热器A、冷媒膨胀机、中压冷媒压缩机、中压天然气膨胀机、换热器B;空气分离系统包括鼓风机、空气过滤器、空压机、空压机后冷却器、空气预冷器、分子筛吸附装置、电加热器、主换热器、空气膨胀机、精馏塔、氧气储存装置、氮气储存装置。本实用新型将高压天然气的较高的压力能转换成空气分离的冷能,利用膨胀机及换热器作为能量转化的中间设备,压降的同时将压力能充分制冷充分利用,解决空气分离技术能耗高及压力能量利用率低的问题。
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公开(公告)号:CN217001825U
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202220474831.2
申请日:2022-03-07
Applicant: 西南石油大学
Inventor: 吴思樵 , 蒋建勋 , 付钰绮 , 骆昂 , 柳小宝 , 唐易 , 吉尚策 , 黄韬 , 肖毅 , 曹真铖 , 王伟琦 , 许一凡 , 任秋月 , 黄培颖 , 唐秋平 , 张晨 , 谭尧睿
IPC: E21B47/06
Abstract: 本实用新型公开了一种井口压力监测装置,属于压力监控设备技术领域,包括引压管、压力变送器,引压管的一端与井口管道连通、另一端与压力变送器连通;远程测控终端与压力变送器电性连接,用于采集压力变送器的数据并传输至网络平台;本实用新型采用太阳能供能并设置了注液系统,注液系统中装有抗冻液体并设有动力设备将抗冻液体注入引压管中,从而保持引压管中流体持续流动,起到防冻效果,有利于本装置在野外条件下能够长期、安全运行。
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