如果你需要购买磨粉机,而且区分不了雷蒙磨与球磨机的区别,那么下面让我来给你讲解一下: 雷蒙磨和球磨机外形差异较大,雷蒙磨高达威猛,球磨机敦实个头也不小,但是二者的工
随着社会经济的快速发展,矿石磨粉的需求量越来越大,传统的磨粉机已经不能满足生产的需要,为了满足生产需求,黎明重工加紧科研步伐,生产出了全自动智能化环保节能立式磨粉
2022年10月4日 该技术主要用于带裂缝干热岩岩体内流体渗流实验研究,并未考虑油页岩裂解情况及其所生成产物变化,且该技术中装置测试温压为样本整体温压,对于样本局部温压测试不足,且难以满足大块样品实验需求。 6油页岩地下热解模拟实验及动力学研究,其对油页岩原位条件热解所生成产物及油页岩热解规律进行了研究,并提出了一套高温油页岩裂解模拟实验装置。
2018年8月24日 油页岩被称作石油的代替资源,目前油页岩原位裂解采用的方法主要有中国石油大学王延永等提出的一种基于井筒加热模式的注空气辅助超稠油地下裂解改质工艺,详见专利申请公布号“cna”,该工艺结合了井筒电加热及注空气工艺的优势,能够
2023年11月25日 设备性能及适用范围 在01MPa到100MPa(1大气压到1000大气压)的压力环境下进行钻探和油页岩地下原位裂解模拟实验 设备技术参数 1压力范围为01MPa到100MPa 224GHz,15KW微波加热源 3样品体积可达直径450mm高度450mm的圆柱体 4可在加热
油页岩原位裂解注热系统及热效率分析 油页岩是一种高灰分固体可燃沉积岩,有机质含量最高可达30%,经过300550℃加热处理后,油页岩中的干酪根能够熟化生成页岩油和可燃气体。 我国油页岩的分布比较广泛,资源中蕴含的页岩油约为476亿吨,相当于传统化石能源
2023年6月21日 针对热解前后油页岩孔缝结构变化精细表征难的问题,本文通过编程方法提出了一种基于三维数字岩心重构的裂缝及孔隙结构表征新方法,定量分析了热解过程中样品裂缝宽度、裂缝方向、分形维数及孔隙度等参数的变化规律。
本实用新型针对现有技术的不足,设计并开发出一种油页岩蓄热式下行床热解和催化裂解反应系统,该反应系统结构简单,操作方便,温度分布均匀,加热效果好,可进行热解和裂解两种作业,热解室产生的油气,可以进入裂解室进行深度催化裂解,将大分子的
2017年9月18日 近些年,发达国家对油页岩开发利用主要关注的是地下原位开采技术,即直接给地下的油页岩层通过多种方法加热,使它在地下裂解,生产出油页岩油,并传输至地面。
我国油页岩资源丰富,受热后其内部以干酪根为主的有机物转化为页岩油,有望弥补石油资源短缺的能源结构“短板”。探索受热解终温与高温作用时长影响下,油页岩内部孔隙、裂隙演化与流体运移规律对推进我国油页岩原位商业化开采具有重要的科学价值。
2021年2月18日 油页岩是一种可燃、含有大量固态有机质、灰分较高的细粒沉积岩,被认为是石油的接替能源 [12]。中国的油页岩资源储量丰富,目前国内已探明深度为1km的油页岩资源达到7 199×10 8 t。油页岩的地下原位开采是未来油页岩资源开发的必经之路。
2024年9月30日 油页岩高温氮气原位转化反应机理和数值模拟研究 吉林大学油页岩地下原位转化 更多+
2022年10月4日 该技术主要用于带裂缝干热岩岩体内流体渗流实验研究,并未考虑油页岩裂解情况及其所生成产物变化,且该技术中装置测试温压为样本整体温压,对于样本局部温压测试不足,且难以满足大块样品实验需求。 6油页岩地下热解模拟实验及动力学研究,其对油页岩原位条件热解所生成产物及油页岩热解规律进行了研究,并提出了一套高温油页岩裂解模拟实验装置。
2018年8月24日 油页岩被称作石油的代替资源,目前油页岩原位裂解采用的方法主要有中国石油大学王延永等提出的一种基于井筒加热模式的注空气辅助超稠油地下裂解改质工艺,详见专利申请公布号“cna”,该工艺结合了井筒电加热及注空气工艺的优势,能够
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油页岩原位裂解注热系统及热效率分析 油页岩是一种高灰分固体可燃沉积岩,有机质含量最高可达30%,经过300550℃加热处理后,油页岩中的干酪根能够熟化生成页岩油和可燃气体。 我国油页岩的分布比较广泛,资源中蕴含的页岩油约为476亿吨,相当于传统化石能源
2023年6月21日 针对热解前后油页岩孔缝结构变化精细表征难的问题,本文通过编程方法提出了一种基于三维数字岩心重构的裂缝及孔隙结构表征新方法,定量分析了热解过程中样品裂缝宽度、裂缝方向、分形维数及孔隙度等参数的变化规律。
本实用新型针对现有技术的不足,设计并开发出一种油页岩蓄热式下行床热解和催化裂解反应系统,该反应系统结构简单,操作方便,温度分布均匀,加热效果好,可进行热解和裂解两种作业,热解室产生的油气,可以进入裂解室进行深度催化裂解,将大分子的
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我国油页岩资源丰富,受热后其内部以干酪根为主的有机物转化为页岩油,有望弥补石油资源短缺的能源结构“短板”。探索受热解终温与高温作用时长影响下,油页岩内部孔隙、裂隙演化与流体运移规律对推进我国油页岩原位商业化开采具有重要的科学价值。
2021年2月18日 油页岩是一种可燃、含有大量固态有机质、灰分较高的细粒沉积岩,被认为是石油的接替能源 [12]。中国的油页岩资源储量丰富,目前国内已探明深度为1km的油页岩资源达到7 199×10 8 t。油页岩的地下原位开采是未来油页岩资源开发的必经之路。
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