油页岩筛选
2020-03-11T19:03:33+00:00
攻关开采关键技术 让页岩油不再是“沉睡的宝藏”国家能源局
网页2021年3月19日 何岩峰告诉记者,页岩油则是储存在富含有机质的泥页岩层系或泥页岩层系中的致密碳酸岩或碎屑岩夹层中的石油。 这种石油在天然情况下没有自然产能或不具备 网页2021年2月10日 本研究对抚顺油页岩进行催化热解,探究HZSM5和经过Ca改性之后的HZSM5对油页岩催化热解的影响作用,结合自由基机理及碳正离子机理对其催化机理进 钙改性HZSM5分子筛对油页岩热解特性的影响研究
中国页岩油筛选标准百度文库
网页页岩油加氢裂解精制后 产物,类似天然石油。页岩油加氢裂解精制后, 加氢裂解精制 可获得汽油、煤油、柴油、石蜡、 可获得汽油、煤油、柴油、石蜡、石焦油等多 种化工产品。 网页1 天前 据中石化江汉油田涪陵页岩气田消息,随着页岩油开发工艺持续优化,日前该气田复兴区块页岩油生产取得阶段性成果,累计产油突破2万吨,呈现 我国首个大型页岩气田“气油并进” 页岩油产量突破2万吨 中国
油页岩含油率测定方法综述 豆丁网
网页2020年1月20日 油页岩含油率测定方法综述docx 油页岩含油率测定方法综述摘要:本文结合某油页岩科研基地2号钻井 (FK2)岩心的原位样品为例,针对油页岩含油率测定方法进 网页2017年2月3日 页岩储层的致密性限制了石油在其中的可动性、可动量,这是制约其勘探开发成效的瓶颈因素。而页岩油的可动性、可动量首先与页岩孔隙、喉道、裂缝及矿物组 页岩油评价中的若干关键问题及研究趋势(二)石油圈
中国石化江苏油田二次创业吹响“页岩革命”号角 新浪财经
网页2 天之前 截至目前,花庄页岩油先导示范区内已投产的5口页岩油井产量累计超3万吨。 2022年2月7日,江苏油田的口页岩油井花页1HF井放喷投产,拉开了 网页2023年4月15日 孙德强以“支撑中国页岩油革命的科技创新治理体系和政策建议”为题,运用智库双螺旋法,将支撑中国页岩油革命的科技创新治理体系解析为资源问题、颠覆性技 战略咨询院孙德强在智库双螺旋法研讨班做报告智库专委会
油页岩筛选油页岩筛选油页岩筛选 中原矿机
网页油页岩360百科油页岩,油页岩属于非常规油气资源,以资源丰富和开发利用的可行性而被列为21世纪非常重要的接替能源,它与石油、天然气、煤一样都是不可再生的化石能源,在 网页2021年3月1日 原创 中国石油报 中国石油报 中国石油 油气勘探开发领域 一场新的革命即将打响!2月24日,中国石油召开2021年页岩油勘探开发推进会,这是中国石油上游业务年后的次重要会议,专题聚焦页岩油,提出全力推动中国陆相页岩油发展,传递出的信号令人振 重磅 中国石油将全力推动国内陆相页岩油革命!澎湃号
油页岩开发及其现状国家能源局 nea
网页2012年2月10日 1油页岩蜡的开发利用 若油页岩当中苯抽提产率 (干基)大于1 3%,可考虑生产油页岩蜡。 提完蜡的油页岩再用于干馏炼油或燃烧发电,无任何影响,反而能起到积极地促进作用,同时可获得较高的经济附加值。 2腐植酸的开发利用 腐植酸是动植物的残骸 网页2021年2月10日 本研究对抚顺油页岩进行催化热解,探究HZSM5和经过Ca改性之后的HZSM5对油页岩催化热解的影响作用,结合自由基机理及碳正离子机理对其催化机理进行阐述,并对页岩油成分进行分析,为HZSM5对油页岩热解特性的影响提供理论基础。 1 实验部分钙改性HZSM5分子筛对油页岩热解特性的影响研究
我国探明首个超十亿吨级页岩油大油田 光明网
网页2021年6月28日 我国探明首个超十亿吨级页岩油大油田 中国石油长庆油田日前发布消息,经过多年集中攻坚,该油田在鄂尔多斯盆地获得重大勘探成果,探明地质储量超10亿吨级页岩油大油田——庆城油田,这也是我国目前探明储量规模最大的页岩油大油田。 据悉,长庆 网页2017年2月3日 页岩储层的致密性限制了石油在其中的可动性、可动量,这是制约其勘探开发成效的瓶颈因素。而页岩油的可动性、可动量首先与页岩孔隙、喉道、裂缝及矿物组成密切相关,同时还与油-岩相互作用密切相关。前者事关页岩成储的可能性和机理,后者则事关石油在页岩中的赋存机理。页岩油评价中的若干关键问题及研究趋势(二)石油圈
油页岩含油率测定方法综述 豆丁网
网页2020年1月20日 油页岩含油率测定方法综述docx 油页岩含油率测定方法综述摘要:本文结合某油页岩科研基地2号钻井 (FK2)岩心的原位样品为例,针对油页岩含油率测定方法进行简要分析,仅供参考。 关键词:近红外光谱;油页岩;含油率;测定方法中图分类号:C35文 网页2020年8月20日 以国家及黑龙江省油气资源战略需求为导向,聚焦松辽盆地北部,瞄准中深层油页岩原位转化开采关键科技问题,以油页岩地质与工程一体化为导向,拓展4个方向: 力争用510年时间建成一流的专业化油页岩原位转化及数字岩心研究团队,形成高效的、绿色的 油页岩原位转化开采与数字岩心协同仿真中心东北石油大学非
战略咨询院孙德强在智库双螺旋法研讨班做报告智库专委会
网页2023年4月15日 孙德强以“支撑中国页岩油革命的科技创新治理体系和政策建议”为题,运用智库双螺旋法,将支撑中国页岩油革命的科技创新治理体系解析为资源问题、颠覆性技术筛选问题、技术路线图制定问题及科技创新治理问题,通过对子问题的细致分解进行融合研究,研判网页2015年8月14日 针对吉林扶余油页岩科研基地2号钻井(FK2)岩心的原位样品,采用漫反射近红外光谱分析,以反射率、吸光度、三种不同的光谱数据表示形式,结合异常样品剔除和波长优化筛选及二者组合的数据优化方法,展开偏最小二乘油页岩含油率近红外光谱原位分析方法研究 豆丁网
我国油页岩资源开发“提速升级”四川石油与天然气发展中心
网页2022年5月7日 经过近两年筹备,我国规模最大的油页岩产业基金――吉林省众诚油页岩产业投资基金日前在长春宣告成立。基金首期一亿元资金募集将于6个月内认缴到位。该基金由吉林省众诚油页岩集团有限公司(以下简称众诚油页岩公司)联合铁投投资基金管理(北京)有限公司发起,总规模200亿元。网页2021年3月1日 原创 中国石油报 中国石油报 中国石油 油气勘探开发领域 一场新的革命即将打响!2月24日,中国石油召开2021年页岩油勘探开发推进会,这是中国石油上游业务年后的次重要会议,专题聚焦页岩油,提出全力推动中国陆相页岩油发展,传递出的信号令人振 重磅 中国石油将全力推动国内陆相页岩油革命!澎湃号
钙改性HZSM5分子筛对油页岩热解特性的影响研究
网页2021年2月10日 本研究对抚顺油页岩进行催化热解,探究HZSM5和经过Ca改性之后的HZSM5对油页岩催化热解的影响作用,结合自由基机理及碳正离子机理对其催化机理进行阐述,并对页岩油成分进行分析,为HZSM5对油页岩热解特性的影响提供理论基础。 1 实验部分网页2020年8月20日 以国家及黑龙江省油气资源战略需求为导向,聚焦松辽盆地北部,瞄准中深层油页岩原位转化开采关键科技问题,以油页岩地质与工程一体化为导向,拓展4个方向: 力争用510年时间建成一流的专业化油页岩原位转化及数字岩心研究团队,形成高效的、绿色的 油页岩原位转化开采与数字岩心协同仿真中心东北石油大学非
页岩油评价中的若干关键问题及研究趋势(二)石油圈
网页2017年2月3日 页岩储层的致密性限制了石油在其中的可动性、可动量,这是制约其勘探开发成效的瓶颈因素。而页岩油的可动性、可动量首先与页岩孔隙、喉道、裂缝及矿物组成密切相关,同时还与油-岩相互作用密切相关。前者事关页岩成储的可能性和机理,后者则事关石油在页岩中的赋存机理。网页2021年6月28日 我国探明首个超十亿吨级页岩油大油田 中国石油长庆油田日前发布消息,经过多年集中攻坚,该油田在鄂尔多斯盆地获得重大勘探成果,探明地质储量超10亿吨级页岩油大油田——庆城油田,这也是我国目前探明储量规模最大的页岩油大油田。 据悉,长庆 我国探明首个超十亿吨级页岩油大油田 光明网
油页岩含油率测定方法综述 豆丁网
网页2020年1月20日 油页岩含油率测定方法综述docx 油页岩含油率测定方法综述摘要:本文结合某油页岩科研基地2号钻井 (FK2)岩心的原位样品为例,针对油页岩含油率测定方法进行简要分析,仅供参考。 关键词:近红外光谱;油页岩;含油率;测定方法中图分类号:C35文 网页2021年2月24日 样品背景:油页岩是一种高灰分的含可燃有机质的沉积岩,被列为21世纪非常重要的接替能源。通过扫描电镜对油页岩的成分、形态和微空隙进行观察分析,可以为勘探开发提供重要的依据。油页岩为一种细粒岩石,表面凹凸不平,且呈薄纹层片状结构。【金鉴实验室】页岩石油页岩切片分析电镜样品制样不再烦
油页岩干馏废水处理技术 Dowater
网页2021年3月4日 目前,对油页岩干馏废水的深度处理方法包括物理法、化学法和生物法等。 油页岩干馏废水主要由有机污染物组成,含有较多的氮、氧衍生物,这些衍生物属表面活性物质,在水中会呈溶解状态,一般的物理、化学方法不能有效将其去除。 此外,油页岩干馏 网页2023年4月15日 孙德强以“支撑中国页岩油革命的科技创新治理体系和政策建议”为题,运用智库双螺旋法,将支撑中国页岩油革命的科技创新治理体系解析为资源问题、颠覆性技术筛选问题、技术路线图制定问题及科技创新治理问题,通过对子问题的细致分解进行融合研究,研判战略咨询院孙德强在智库双螺旋法研讨班做报告智库专委会
油页岩的主要成分是什么??百度知道
网页2016年9月20日 大块的油页岩经过破碎、筛选,送到一种巨大的炉子里;在隔绝空气的条件下加热, 使有机质分解生成油气;油气再进入一个冷却装置,被冷却凝结成油状的液体,这就是页岩油。 开发 实际上,把油页岩从地底下开采出来再炼油非常麻烦。科学家