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石油页岩气相关的资讯

  • 国家能源页岩气研发中心落户中国石油
    我国首个专门从事页岩气开发的科研机构━━国家能源页岩气研发(实验)中心,8月20日在中国石油勘探开发研究院廊坊院区揭牌。   页岩气是一种非常规天然气,储层致密低渗,单井产量低,开发难度大。全球页岩气资源量巨大,据专家预测为456万亿立方米,是常规天然气资源量的2倍。由于页岩气特殊的成藏条件,页岩气开发一直被视为世界级难题。目前世界上已有30个国家积极发展页岩气业务,我国政府对此高度重视,决定开展科研攻关。有关专家认为,我国页岩气资源潜力巨大,具有发展页岩气的资源基础。我国南方、华北及塔里木海相盆地,以及北方大片陆相盆地,具备页岩气生成条件和大面积成藏的地质基础。   中国石油勘探开发研究院廊坊分院是我国较早从事页岩气研究的单位,拥有非常油气、天然气成藏、油气藏改造、渗流力学四个重点实验室,已在页岩气成藏机理、测试评价、工程技术研究等方面取得一批重大进展。研发(实验)中心成立后,将按照国家能源局赋予的任务,开展页岩气的理论研究、技术攻关和设备研发工作,加强国际合作交流,走引进、消化、吸收、再创新的路子,为加快我国页岩气开发作出贡献。
  • 中石油与壳牌页岩油联合研发中心揭牌
    10月30日,中国石油与壳牌页岩油联合研发中心揭牌仪式在中国石油勘探开发研究院举行,开启了全球页岩油技术联合研发的良好开端。   页岩油是全球非常规石油勘探探索性新领域,是基于有机生烃理论的石油终极研究和探索领域。近年来,在中国石油与壳牌签署的技术与研发合作谅解备忘录框架下,两大能源公司加大非常规油气的联合研发力度,进行页岩油、煤层气、页岩气项目的合作。其中页岩气、煤层气联合研发沿用双方人员并行研究的传统合作模式。由于页岩油技术的研发有很大的挑战性,具有超前基础共性和技术储备的特点,双方决定采用新的更有效的合作研发模式&mdash &mdash 共同组建联合研发中心,进行联合研发攻关。   中国石油与壳牌页岩油联合研发中心的中方项目长、中国石油勘探开发研究院副院长邹才能介绍,项目组将把美国海相页岩油区块、中国陆相页岩油区块资源作为研究对象,分别在中国和美国建立研发基地,合署办公,强强联合,优势互补。第一期即前3年围绕页岩油资源地质理论基础进行攻关,第二期将围绕工程技术进行攻关。联合研发项目团队将以&ldquo 常规人,非常规思想&rdquo 为指导,分别在中国和美国两地开展&ldquo 颠覆性创新&rdquo 联合研发,力争将页岩油勘探开发从不可能变为可能,取得双方预期的满意成果。
  • 机会:建议物性仪器企业关注页岩气产业
    仪器信息网讯 页岩气正在成为能源领域的新热点。国家能源局于近日正式发布《页岩气发展规划(2011—2015年)》(下称《规划》),《规划》提出,到2015年,国内页岩气产量将达65亿立方米,而2020年则力争实现600~1000亿立方米。   3月18日,“2013国际页岩气技术交流会”透露的信息显示,截至目前我国已累计投入70多亿元人民币,施工钻井80余口,并在四川、重庆等地获得了高产水平井。根据规划,中石油将在2015年完成页岩气商品气产量15亿立方米、日产气量538万立方米,中石化则拟到2015年实现页岩气年产量1.3亿立方米、利用量1.0亿立方米。   仪器信息网分析认为,页岩气的开发,意味着相应的配套仪器,如全自动X衍射仪、扫描探针显微镜、比表面分析仪等物性分析仪器的市场需求产生新的机会。   据仪器信息网了解,目前中石油、中石化等企业的实验室已经于近期开始购买吸附类仪器。   页岩气的开发亦存在较多不确定性。有人认为,页岩气的开采需要耗费大量水,还需注入剧毒化学物,会对地下水资源造成二次污染 此外,开采时还要对地下1公里的页岩面采取“爆破性压裂”,会极大地诱发地震。   据一位页岩气的从业人员分析,页岩气的两项关键技术即横向打井和水力压裂技术都还没有突破,所以页岩气的开发还处于前期摸索阶段。   另据中石油下属某勘探研究院分析试验中心人士透露,目前国内开发页岩气的关键技术还没有成熟,现有的设备达不到开采的要求。   一位研究人员介绍,他所在的地球化学分析实验室,也有一些测试研究和页岩气开发有关,但是相对较少,开发页岩气的关键技术需要用到的更多仪器是气体吸附、渗透率的研究,近期所内购买了一些吸附类的、孔隙度等物理性质的仪器,但采购量有限。   仪器信息网分析认为,就当前相关实验室的建设情况判断,其对其他仪器可能带来的采购增长有限(实验室已完成采购),而专用于页岩气研究的设备,如物性分析仪器在近期将会有小量需求。页岩气开采是否会有关键技术突破,以及是否可形成规模化、商业化,目前形势尚不够明朗,但物性仪器企业可高度关注页岩气的发展,以免错过行情。   声明:此为仪器信息网研究中心的研究信息,未经仪器信息网书面形式的转载许可,谢绝转载。仪器信息网保留对非法转载者的侵权责任追讨权。 采访编辑:邓雅静
  • 首个省属页岩气重点实验室在川成立
    2014年8月22日,页岩气评价与开采四川省重点实验室举行揭牌仪式和首次学术交流活动,实验室学术委员会副主任中国科学院王铁冠院士在会上作学术报告,副主任委员中国工程院罗平亚院士主持了学术交流活动。来自中科院、中国石油大学、西南石油大学、成都理工大学等科研院所的专家及共建双方领导、代表共80余人参加了本次交流活动。   页岩气评价与开采四川省重点实验室由中石油西南油田气田分公司与四川省煤田地质局联合共建,于2013年11月经四川省科技厅批准设立。实验室依托四川页岩气资源和共建双方的技术优势进行组建,下设地质评价、资源勘查、地球物理勘查、产能评价、储层改造五个分室,是目前国内专业覆盖较齐全、人才队伍和装备能力较强的页岩气实验室之一。   会上,学术委员、与会专家对重点实验室的组建和成立给予了充分肯定,认为实验室起点高,实力强,实验室的成立对于促进四川省的页岩气开发,加强技术攻关和促进技术进步具有重要意义。委员们重点围绕实验室的建设和运营管理,提出了许多宝贵意见,委员们认为:实验室当前的主要任务是围绕四川省委、省政府提出的页岩气产业发展规划,紧扣发展主题,依托威远-长宁、永川-富顺两个国家级页岩气示范区的开发,针对开发中的主要疑难技术问题,集合各方面力量组织攻关,争取取得突破,为四川的页岩气开发提供技术支撑。另一方面还应该坚持&ldquo 开放、联合、流动、竞争&rdquo 的体制,完善管理机制,加强协调配合,加强基础研究、应用研究与技术创新,瞄准国际前沿技术,加强人才队伍建设与交流合作,把实验室建设成为国内一流的页岩气实验室。   会上,共建双方领导先后发言,一致表示要加强沟通与协作,重视和支持重点实验室的建设,确保实验室的良性发展。会议得到了省级相关部门的高度重视,省科技厅、省国土资源厅等&ldquo 省页岩气产业发展推进领导小组&rdquo 成员单位的有关领导参加了会议。
  • 拉曼光谱助力页岩气快速分析 这项国标6月1日实施
    随着国民经济发展和区域经济转型升级,清洁能源的需求不断扩大,天然气尤其是页岩气需求量呈井喷式扩展。根据 《页岩气发展规划(2016-2020 年)》:2020 年力争实现页岩气产量 300 亿立方米, 2030 年实现页岩气产量 800-1000 亿立方米。 根据2018BP数据统计,中国页岩气总储量在全球排名第一,达到了31.6 万亿立方米。  大力发展页岩气产业的同时,通过制定标准法规来确保行业的有序发展十分有必要,而激光拉曼光谱法作为气相色谱法后新兴的组成分析方法,具有分析速度快的技术优势,能满足页岩气勘探开发过程中的气质快速分析需求。其中,2021年6月1日正式实施的国家标准 《GB/T 39540-2020页岩气组分快速分析 激光拉曼光谱法》将给页岩气的快速检分析提供更为方便的检测方法。本标准的起草单位包括:中国石油天然气股份有限公司西南油气田公司天然气研究院、陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院、北京中首世佳科技有限责任公司国家石油天然气产品质量监督检验中心、中石化胜利油田勘探开发研究院、中石化勘探开发研究院中海油湛江分公司。  拉曼光谱是一种散射光谱, 根据待测分子的特征频谱和光谱强度进行定性定量分析, 前期研究已经证明该技术可用于天然气的组分分析,目前具有代表性的技术及仪器为基于专利 US patent 4784486的 Atmosphere Recovery Inc. (ARI)公司分析仪和基于我国发明专利 ZL201410584402.0 的分析仪,其中 ARI 的 RLGA 系列激光拉曼气体分析仪已市场化, 并形成了一定的规模, 广泛应用于冶金、 石化、 化工、 天然气、 能源、航空航天等工业生产过程和环境监测等领域, 在美国麦迪逊市的 Sunnyside Biogas Digester(恩光沼气池) 用于沼气组成分析, 在 Emerald Park(翡翠公园) 的天然气管网上安装了一台激光拉曼分析仪用于在线天然气组成分析, 在中石油西南油气田分公司、 陕西延长石油(集团) 有限责任公司以及中国石化中原油田普光分公司得到了应用。  作为一项新兴气体分析技术,激光拉曼光谱法可分析组分包括甲烷、乙烷、丙烷、正丁烷、 异丁烷、氮气、二氧化碳、硫化氢、氢气, 测量浓度范围 10×10 -6~100%。 无需将这些组分分离,在 10 秒内可实现快速分析,大大提高了分析速度, 可即时获取气质数据, 在页岩气录井、岩心评价、测井、集输和处理加工过程中气质评价及装置建设中具有关键指导作用。  《GB/T 39540-2020页岩气组分快速分析 激光拉曼光谱法》是在 SY/T 7433《天然气的组成分析 激光拉曼光谱法》 的基础上制定的,就分析方法而言, 测定页岩气和测定天然气时没有差别, 然而由于当样品中组分复杂时, 长链烃类组分的拉曼峰复杂, 与其它组分存在谱峰部分重叠, 干扰测定。 因此在测定天然气样品时需要选择和实际天然气样品相近的校准标气才能最大程度减小系统误差。尽管不测定丁烷及更重组分, 但是为了准确测定天然气中其它组分, 仍然需要选择含有丁烷的标气。 而在分析页岩气时, 由于页岩气中通常不含丁烷及更重组分,测定时不需要考虑选择含有丁烷的标气,测定校准方法更简单, 因此激光拉曼光谱法更适合页岩气分析。  附件:页岩气组分快速分析 激光拉曼光谱法.pdf
  • “全自动化页岩气煤层气含量多路测试仪”在陕西延长石油(集团)有限责任公司页岩气解吸现场投入使用
    2014年10月19日,公司恒泰尚合能源技术(北京)有限公司顺利完成新一台“全自动化页岩气/煤层气含量多路测试仪”的安装与调试,顺利交付甲方使用。 “全自动化页岩气/煤层气含量多路测试仪”是恒泰尚合能源技术(北京)有限公司第3代含气量解吸测试仪器,拥有独立的知识产权,其采用瑞士进口高精度传感器,测量精度可精确到0.05%,满足0.03~400sccm流量需求,可同时测量8~16个样品。 延安现场项目负责人表示,自动化解吸是大势所趋,该仪器将大幅提高现场解吸效率和测试精度,具有良好的市场应用前景。
  • 中国页岩油连续3个历史性重大突破,岛津助力页岩油产业再迎黄金时代
    新华社报道,“大庆底下找到新大庆”,大庆油田页岩油勘探取得重大突破!自2021年6月以来,中国页岩油气勘探开发宣告了一连串创历史性的最新重大成果。 6月18日,中石油宣布在塔里木盆地发现中国首个10亿吨超深大油气区;6月20日,中石油长庆油田宣布在鄂尔多斯盆地探明国内首个地质储量超10亿吨的页岩油整装大油田;8月25日,中石油宣布大庆油田古龙页岩油勘探取得战略性突破,新增石油预测地质储量12.68亿吨。 加强页岩油气勘探开发已列入国家“十四五”能源、油气发展规划的顶层设计,各地纷纷行动。中国页岩油迎来了连续3个历史性重大突破,页岩油气开发正奔向新时代,在不远的未来,页岩油将走进我们的社会经济生活,您做好准备了吗? 图1 页岩油开采平台 页岩油如何走进你我的生活? 页岩油用途很广泛,包含了大量的烷烃、环烷烃和芳香烃等,经过分馏和炼制,可转化为燃料、润滑油、沥青、石蜡等产品;页岩油中含有丰富的烷烃和烯烃,可生产出更多的高附加值化学品,是很好的化工原料,经过加工可转化为塑料、合成橡胶、衣服、医疗用品、清洁用品、食品、化妆品、农药、化肥等;这些都可以通过页岩油直接或间接生产出来,为人们的生活增添色彩。 什么是页岩油 页岩油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,是一种非常规石油,被称为是从石头中挤出石油,需要采用压裂、蒸汽驱动等特殊的开采工艺技术,才能获得工业石油产量。按照存储地层划分,可分为海相页岩油和陆相页岩油。美国主要以海相页岩油为主,我国以陆相页岩油为主,我国的陆相页岩油广泛分布在准噶尔、鄂尔多斯、柴达木、四川、渤海湾和松辽等盆地。 海相页岩油具有分布面积大,分布稳定,有机质含量高,成熟度高,油气丰度高等特点。而陆相页岩油热演化程度整体偏低、原油密度大、含蜡量高,造成其可流动性变差,并且分布面积通常较小,对技术和成本具有较强要求。据预测,我国的陆相页岩油技术可采资源量43.93亿吨,约占全球的6%。 图2 页岩 助力页岩油产业开发和应用,我们的神器页岩油相关检测项目及部分解决方案展示原油全烃分布与模拟蒸馏分析图3 原油全烃分析 图4 原油高温模拟蒸馏沸点校正样品分析 可满足SY/T 5779-2008石油和沉积有机质烃类气相色谱分析方法,ASTM D6352、D7169、D7500标准方法要求。 关于原油正构烷烃与生物标志物的分析图5 原油中生物标记物分析 完全满足国家标准GB/T 30739-2014 海洋沉积物中正构烷烃的测定 气相色谱-质谱法,GB/T 18606-2017 气相色谱-质谱法测定沉积物和原油中生物标志物。 关于页岩油伴生气、页岩气和天然气分析图6 超快速气体全烃组成分 结束语岛津拥有完整的分析测试仪器产品,能够助力我国页岩油从勘探开发到炼制加工过程的分析检测与质量控制,并为保证国家能源安全提供全方位的应用解决方案和技术支持服务,让我们一起努力,共同迎接中国的“页岩油革命”。
  • 网络会议预告——拉曼光谱在页岩气的分析应用
    2013年6月11日,HORIBA Scientific将与《光谱学杂志》合作举办一场关于&ldquo 在页岩气中应用拉曼光谱&rdquo 的网络会议。此次会议将介绍拉曼光谱对页岩气特征的表征,尤其是黑色页岩,来阐明拉曼光谱对于表征各种各样的油母岩结构(化学键和固态)非常有用。内容涵盖:区分油母岩和无机矿物相对含量不同的页岩的差异;以及区分天然无机氧化物的多晶型,包括页岩、油母岩、石油和方解石。 主讲:美国HORIBA Scientific的拉曼应用经理David Tuschel 时间: 6月11日:上午8:00,太平洋夏令时间/上午11:00,美国东部时间/下午4:00,英国夏令时间/下午5:00,中欧夏令时间 6月12日:上午11:00,北京时间 点击注册:www.spectroscopyonline.com/oilshale
  • 高精度核磁共振仪器为页岩油评价提供依据
    斯伦贝谢公司推出高精度核磁共振仪器CMR-MagniPHI,主要针对有机页岩和非常规页岩,上限温度177℃,共振频率2MHz,可以从非常小的孔隙中获取高清核磁共振数据,提高对不同流体类型的识别。该仪器在回波间隔只有200μs的情况下,进行连续的T1纵向弛豫时间测量,确定出页岩孔隙度和储层流体类型和体积,用于求解可动油和不可动油、高黏度碳氢化合物、游离水、毛细管束缚水和黏土束缚水。除了在储量计算方面有更大的确定性外,还为页岩气储层侧向钻井钻遇点的选择、设计工程完井和压裂作业提供了新技术。测量原理与CMR(PLUS)一维核磁共振测井仪器不同,CMR-MagniPHI高分辨核磁共振测井仪在测量得到更加精确的孔隙度信息的同时,能够对T1和T2谱进行测量,从而提供T2-T1二维谱信息。通过T1差异,可以识别出可动油、不可动油、高粘度烃、自由水、毛管束缚水和粘土水。在页岩油气储层勘探开发中,将T2、T1弛豫谱结合,可以从有机质页岩最小孔隙度中获取高分辨核磁共振数据,以提高对不同流体类型的识别能力。CMR-MagniPHI 服务采用质子计数来利用 NMR 对氢原子的敏感性与服务的短回波间隔相关。这种评估 GIP 的方法提供了对整个页岩的直接和连续测量,独立于压力、温度或其他常用模型参数,而不管气体是游离的还是被吸附的,也不需要岩心。测量技术指标输出参数纵向弛豫时间(T1)和横向弛豫时间(T2)分布的连续测量;总孔隙度;高清测绘图和连续测井曲线;可动和不可动油;高黏度烃;游离水、毛细管束缚和黏土束缚水;多种渗透率相关性;MRF核磁共振流体识别油、气、水体积测井曲线及油黏度;水和油T2分布;校正后的含烃渗透率;油水测井均值T2分布。测井速度/(mh-1)束缚流体模式:549;长T1 环境:244;T1 T2 模式:137; 测量范围孔隙度:0~100p.u. 最小回波间隔:200μmT2 分布:0.3ms~8.0s标称的原始信噪比:32dB垂直分辨率/cm静态:测量孔径15.24动态(高精度模式):三级平均垂直分辨率22.86动态(标准模式):三级平均垂直分辨率45.72动态(快速模式):三级平均垂直分辨率76.20精度/p.u.总NMR孔隙度标准偏差:温度为24℃时,三级平均为±1.0NMR游离流体孔隙度标准差:24℃时,三级平均为±0.5探测深度/cm盲区(2.5%):1.27;中值(50%):2.84;最大值(95%):3.81机械技术指标 实践应用2021年第二季度,斯伦贝谢的新技术在全球各国得到越来越多的采用。以中国为例,斯伦贝谢首次部署了CMR-MagniPHI 高清核磁共振服务,完成了中国石油最大的页岩油勘探项目在大庆油田的测井作业。CMR-MagniPHI服务孔隙度和流体测绘数据,结合FMI-HD高清地层显微成像仪和Litho Scanner高清光谱服务数据,使中国石油能够确定可动油的存在,这成为页岩油评价的关键。
  • 马永生委员:加强页岩油国家级重点实验室平台建设,实现更高水平“东方页岩革命”
    我国页岩油资源丰富,对“端牢能源饭碗”具有重要战略意义。但页岩油地质条件复杂、开发成本高,配套工程装备尚不成熟,实现规模商业化开发面临挑战。对此,近日,全国政协委员,中国石化集团公司董事长、党组书记马永生在接受记者采访时表示,建议加大页岩油勘探开发政策支持力度,促进产业快速发展,努力实现更高水平的“东方页岩革命”。马永生介绍,当前,全球已在21个国家75个盆地发现页岩油,可采资源量700-800亿吨,其中北美页岩油革命深刻影响了世界能源格局。北美地区页岩油气快速发展与早期补贴政策密切相关。比如,美国政府对2006年后用于生产非常规能源的油气井5年内给予了补贴,2007年又提出将全国页岩油分布区35%的土地租赁给石油公司,并免除与页岩油生产有关的纳税义务。这些财税优惠政策,对推动北美地区页岩油气规模商业化开发起到了重要作用。“相较于北美,我国页岩油主要赋存于陆相层系,地质条件比较复杂,富集机理、流动规律、开发规律亟须深化认识,关键核心技术装备尚不成熟。”马永生表示,现有技术条件下,我国页岩油经济开发成本高,部分规划审批和用地受限。此外,我国页岩油勘探开发缺乏针对性的财税支持政策。马永生建议,要积极出台财政优惠政策、精准实施税费扶持政策,同时,加大科技攻关和用地政策支持力度,建议国家加大专项科技资金支持或给予国家级重大科研装备专项基金扶持,设立“页岩油开发专项基金”和重大专项科技攻关研究项目,加强页岩油国家级重点实验室平台建设,加大高端设备引进与研发支持,加快突破制约规模效益开发的技术难题,并加大土地审批使用支持力度,给予国土空间建设规模指标保障。马永生 中国石化供图
  • 国家能源页岩油研发中心成立
    作为国家能源局批复建设的重要创新平台之一,国家能源页岩油研发中心(以下简称中心)日前正式成立并落户中国石化。1月30日,该中心在京举行工作启动仪式暨第一届学术委员会。   据悉,中心依托中国石化石油勘探开发研究院和中国石化胜利油田分公司、中国石化石油工程技术研究院、中国科学院地质与地球物理研究所、中国石油大学(华东)组建,学术委员会由贾承造、朱日祥、马永生等9位院士和14位油气领域学者组成。   中心主任、中国科学院院士、中国石化副总地质师金之钧介绍说,2011年以来,中国石化相继开展了23项科技攻关研究,已在页岩油赋存机理与选区评价、地质地球物理与目标预测、优快钻井等5个方面取得阶段性成果,为深入开展页岩油勘探开发奠定了基础。   中国石油化工集团公司党组书记、董事长傅成玉表示,研发中心要立足在经济可行基础上的技术可行,坚持创新引领,用发散性思维开展创新,加大技术创新的实用性、开放性和包容性,最终实现页岩油有效益、成规模地开发。   国家能源局副局长张玉清认为,中心的成立,对贯彻国家能源战略,立足国内资源,加快创新驱动有着重要的意义。   《中国科学报》 (2015-02-02 第1版 要闻)
  • “云参观”中石油勘探开发院14个实验室
    中国石油勘探开发研究院(RIPED)中国石油勘探开发研究院(Research Institute of Petroleum Exploration & Development)是中国石油面向全球石油天然气勘探开发的综合性研究机构,主要肩负全球油气业务发展战略规划研究、油气勘探开发重 大应用基础理论与技术研发、全球油气业务技术支持与生产技术服务、高层次科技人才培养等职责,综合科研实力在国内石油上游研究领域处于领先地位。研究院成立于1958年,先后经历了石油科学研究院、石油勘探开发规划研究院、石油勘探开发科学研究院和中国石油勘探开发研究院四个发展阶段,是中国石油面向全球石油天然气勘探开发的综合性研究机构。建院以来,研究院直接参与了中国大多数陆上油气田以及中国石油海外油气的勘探发现与开发建设,为中国石油工业持续健康发展发挥了重要作用;建立完善了完整配套的中国陆相石油地质与油气田开发理论技术体系,获得国家和省部级科技成果600余项,在中国石油科技进步中做出了重要贡献;培养造就了一批以16名院士为代表的国内外知名专家,打造了一支强大的人才队伍,拥有技术人员近2000人,为中国石油工业建立了不朽功勋。在中石油勘探院的官网上展示了:提高石油采收率国家重点实验室、国家能源页岩气研发(实验)中心、以及12个公司重点实验室,众多先进的科学仪器设备为科研提供了坚实基础!提高石油采收率国家重点实验室提高石油采收率国家重点实验室是国家科技部于2008年4月批准建设的第一批36个企业国家重点实验室之一,以国家石油供应的需求为出发点,立足国内陆相沉积环境下、非均质严重的油藏特点,以油藏地质和油藏工程理论为指导,发展适合不同类型油藏的提高石油采收率技术,并大力促进提高采收率技术的产学研结合,扩大现场应用规模,通过完全自主的技术创新形成生产力。提高石油采收率国家重点实验室下分:油气藏形成与资源预测研究室,油气储层与渗流研究室,水驱提高采收率研究室,化学驱提高采收率实验室,热力采油研究室,CO2驱油与埋存中心以及综合管理办公室,另外在黑龙江大庆建立提高石油采收率试验基地,作为室内研究应用于油藏现场的试验平台。实验室拥有设备696台/套,其中大型仪器40余台/套(自主知识产权13台/套)和大型数值模拟软件10套;建成支撑油气形成与资源预测、化学驱提高采收率等方向的6个科研条件平台;总体达到了国际一流水平。国家能源页岩气研发(实验)中心2010年7月14日,国家能源局下发了"国家能源局关于设立22个国家能源研发(实验)中心的通知",正式批准设立"国家能源页岩气研发(实验)中心,于7月23日在北京人民大会堂正式授牌,2010年8月20日在中国石油勘探开发研究院廊坊分院页岩气研发中心揭牌。在国家能源局的领导和支持下,依托中国石油天然气集团公司,在廊坊分院建设页岩气研发中心,立足于页岩气勘探开发关键技术攻关,产学研相结合,科研服务生产为建设原则,建设成为我国页岩气行业的科技研发(实验)中心、页岩气工程技术服务中心、页岩气人才知识培训中心和信息中心。国家能源页岩气研发(实验)中心下设勘探技术研发部、开发技术研发部、钻完井技术研发部、增产改造技术研发部以及综合管理部。这里又有哪些科研设备呢?公司重点实验室官网中共展示了12个公司重点实验室,分别是油气地球化学实验室、油气储层重点实验室、盆地构造与油气成藏重点实验、碳酸盐岩储层重点实验室、测井重点实验室、天然气成藏与开发重点实验室、油层物理与渗透力学、稠油开采重点实验室、采油采气重点实验室、油田化学重点实验室、油气藏改造重点实验室和非常规油气重点实验室。油气地球化学重点实验室(KLPG)成立于1999年,是集团公司成立的第一个重点实验室。现有全二维气相色谱-飞行时间质谱仪、同位素质谱仪、色谱-质谱仪、色谱-质谱-质谱仪、多功能显微镜、生烃排烃热模拟设备、加氢热模拟设备等大中型仪器设备20多台套,达到了国际一流水平。色谱质谱实验室同位素质谱实验室气相色谱实验室全二维气相色谱-飞行时间质谱仪Qattro II 色谱-质谱-质谱仪DSQ II 气相色谱-色谱质谱仪MSSV-气相色谱-色谱质谱仪MAT 253 同位素质谱仪Delta V 同位素质谱仪黄金管热模拟装置油气生成与排驱物理模拟系统油气储层重点实验室是1999年中国石油天然气集团公司成立的首批重点实验室之一。现有储层成岩模拟系统、激光在线同位素质谱仪、电子探针、扫描电镜、X衍射仪、探地雷达、伽玛能谱仪、便携式矿石元素分析仪、阴极发光仪、显微镜、冷热台及沉积储层频谱成像软件、层序地层模拟软件等40台套实验分析软硬件设备,可满足储层实验新技术开发及市场服务的基本要求。储层成岩模拟系统激光-同位素质谱仪电子探针扫描电镜盆地构造与油气成藏重点实验室(KLBSHA)是中国石油天然气集团公司2007年批准建设的重点实验室,从事成藏年代学分析、物理模拟和数值模拟研究。设备共59台套,其中标志性设备2套。 盆地构造变形物理模拟设备 三维高温高压成藏物模设备显微激光拉曼光谱仪MM5400静态真空质谱计碳酸盐岩储层重点实验室于2007年成立,2010年正式试运行。拥有储层分析测试为主的实验设备30台,其中国际先进的实验设备12台,包括高温高压溶解动力学物理模拟装置、热电离同位素质谱仪、激光碳氧同位素仪、定制化工业CT和显微激光拉曼光谱仪等。高温高压溶解动力学物模装置(非标)热电离同位素质谱仪电子探针定制化工业CT显微激光拉曼光谱仪扫描电子显微镜测井重点实验室设计并委托国际著名公司制造了高温高压岩石电学和毛细管压力联测系统、高温高压驱替状态核磁共振测量系统,这两套系统是标志性的非标实验 系统,均居国际领先水平。另有常温高压驱替岩电测量系统、孔隙度测量仪、渗透率测量仪、岩心制备等实验配套设备,可以开展高温高压全直径岩石电学、核磁共 振等实验参数的测量,对提高复杂储层测井处理解释和评价能力有重要意义。高温高压岩石电学和毛细管压力联测系统(RCS-763Z)高温高压驱替状态核磁共振测量系统目前天然气成藏与开发重点实验室拥有大中型实验设备共56台套,新度系数接近0.7,仪器设备总体运行水平和使用率高。主要开展天然气系列分析、源岩生烃系列模拟、天然气成藏物理模拟、包裹体系列分析、储盖层评价、特殊气藏开发机理与储层渗流动态模拟实验研究。天然气组份及轻烃分析仪MAT253同位素质谱仪稀有气体同位素质谱仪天然气成藏模拟系统高温高压扩散系数测定仪全直径长岩心流动模拟实验装置油层物理与渗流力学重点实验室成立于2000年,各实验方法、模拟方法均达到国内领先,并与世界水平同步。长岩心驱替系统高温高压三维胶结物理模型 CT扫描系统地层条件下岩心分析系统高温高压多相流体渗流实验系统核磁共振仪目前,实验室拥有52台(套)先进的设备及软件,新度系数达到0.91,研究手段系列配套,性能指标高端先进,整体达到国际先进水平。稠油油藏高温相对渗透率装置加速绝热量热仪测试系统热重/差示扫描量热同步分析系统高压注气模拟实验装置一维岩心驱替实验装置高温高压注蒸汽二维比例物理模拟实验系统高温高压注蒸汽三维比例物理模拟实验系统三维火驱实验装置采油采气重点实验室从2006年开始建设,共有仪器设备及软件65台(套),拥有调堵摸拟实验系统、油气藏地应力综合测试系统、套管损坏测试系统、转向均匀酸化模拟系统等多套特色和标志性装置,在五个研究方向上仪器设备基本配套、部分实验手段独有,可较长时间保持国内领先、国际先进。调堵模拟实验装置油气藏地应力综合测试系统高温高压注蒸汽二维比例物理模拟实验系统油气生产优化与设计油田化学重点实验室的主要研究工作是根据中国石油天然气集团公司的中、长期发展规划和油田生产需要,研究、开发各类新型实用的油田化学剂及其工业生产应用工艺技术,为集团公司及国内外油田提供技术咨询和服务。HAAKE MARS流变仪CaBER拉伸流变仪TX-500C旋转滴界面张力仪泡沫扫描仪动态接触角与表面张力仪差示扫描量热仪凝胶渗透色谱膜天平 显微镜界面流变仪激光粒度仪电感耦合等离子发射光谱仪Zeta电位仪油气藏改造重点实验室拥有各类实验设备200台(套),其中大型实验设备16套,其中包括导流能力测试系统、岩石力学实验系统、环境扫描电镜、高温高压流变仪、酸蚀裂缝导流能力实验仪、压裂液动态滤失与伤害实验仪。可从事压裂酸化多方面研究与实验测试。同时自主研发了可视化裂缝酸岩反应物模、可视化水平井管路液体流态大型物模、支撑剂气体和液体长期导流能力测试装置、均匀布酸模拟实验装置等设备。为原始创新填补了相关方面的空白,也为基础数据的产生和获得提供了新的手段。岩石力学实验系统支撑剂评价实验系统酸蚀裂缝导流实验系统2008年,中国石油天然气集团公司批准成立非常规油气重点实验室,实验室功能定位是:建设成集煤层气业务、油砂、油页岩业务、页岩气业务、水合物业务等于一体的一个综合性实验研究平台。原有仪器设备51台套,新引进设备26台套,其中标志性设备1台。煤层气成藏模拟仪X射线CT扫描显微镜小颗粒油页岩热灰干馏评价装置激光法导热分析仪近日,在塔克拉玛干沙漠腹地、塔里木河南部一万平方公里的富满地区,中国石油塔里木油田新发现10亿吨级超深大油气区,这是中石油6年集中勘探的结果;在鄂尔多斯盆地长7石油勘探也获得重大成果,探明地质储量超10亿吨的页岩油整装大油田,成为我国目前探明储量规模最大的页岩油大油田,近三年来页岩油气领域接连获得重大发现和突破性成果。
  • 中石化22亿美元购德文能源美国部分页岩资产
    中国石油化工集团3日宣布,其所属全资子公司国际石油勘探开发有限公司与美国德文能源公司日前签署协议,以22亿美元价格收购德文公司在美国内布拉斯加奈厄布拉勒、密西西比、尤蒂卡俄亥俄、尤蒂卡密歇根和塔斯卡卢萨5个页岩油气资产权益的三分之一。   按照目前德文公司在上述区块拥有的资产权益计,折合净面积约1644平方公里(约40.63万英亩),在交割时双方将根据土地面积变化等作相应的对价调整。本次交易以30%的现金以及70%的递延款方式进行,递延款用于支付德文公司所持有权益对应的开发成本,预计于2014年年底前完成。   中国石化表示,此次收购开拓了中国石化在美国的油气业务,是一次互利双赢的合作,公司将加强与德文公司的友好合作,共同快速推进项目的商业化开发。   据了解,德文公司是美国最成功的页岩油气开发公司之一,在页岩油气资源勘探开发、管道运营、市场销售等方面均有成熟的技术和经验。奈厄布拉勒等5个非常规油气资产项目合作面积和资源规模较大,作业环境和市场化基础好。
  • 扫描电镜分析技术,助力页岩油勘探开发
    面对10万倍的电镜,原本平整一体的岩石样本,内部结构一览无余展现在镜头下,白色的是碳酸盐岩,黑色的是泥岩,中间夹杂有很多孔隙裂缝,细如发丝,地质人员日思夜想的石油就在这里。从设备中拿出1厘米见方的样品,勘探开发研究院地层古生物实验室经理王伟庆开始了揭秘,“别看只有小拇指尖那么大,经过扫描电镜数万倍放大,就是一个浩瀚的‘宇宙’了。”2021年,胜利油田页岩油勘探开发取得战略性突破,首批上报预测石油地质储量4.58亿吨,首先得益于地质科研人员在基础研究上的突破。一根头发丝的直径通常在0.03毫米左右,也就是30微米左右,胜利油田的页岩油就蕴藏在这头发丝般甚至还细小的孔缝中。“样品中看到的部分,如同在一个足球场内寻找一个乒乓球,要找到这个‘乒乓球’首先要制作出合格的样品。”地层古生物实验室扫描电镜工作人员于杰杰说,扫描电镜对岩石样本要求非常高,页岩取芯难度很大,层多且薄又易碎,手工处理样品要格外掌握好力度、技巧。将页岩手工制作成1厘米见方的小块,再用砂纸反复打磨,直到普通显微镜下看到切面平滑了,再用氩离子抛光仪继续打磨。这个过程可能要重复几十次,直到达到镜面效果了,才能用扫描电镜进行观察。扫描电镜可以聚焦到纳米级,非常直观地反映出页岩油的储集空间、成分特征、矿物架构等。一张有典型意义的图片,犹如毛细血管图似的,要想展现出页岩油孔隙,通常需要从上百甚至上千张图片中挑选出来。勘探开发研究院科研人员通过关键技术攻关,优化试验参数工序,创新工作流程,聚焦提升电镜分析质量,突破了含油样品低真空观察、氩离子抛光高精度成像、背散射样品成分精细识别等技术难关,掌握了非常规样品电镜分析方法,为油田非常规储层评价提供了关键信息,助推了油田页岩油、致密油勘探突破。纳米尺度的电镜图像成为打开非常规储层微观世界的“金钥匙”,凭借过硬的分析技术及分析质量,勘探开发研究院制定了页岩油电镜分析行业标准,成为了行业标杆及排头兵。此外,扫描电镜分析技术还在如何识别致密砂岩里的好储层,如何避免油气层伤害和改造低产储层等领域,扮演了研究工作“利器”的角色。下一步,勘探开发研究院将开发精度更高的聚焦离子束扫描电镜分析技术,模拟和寻找页岩油的流动和路径,届时,足球场上的玻璃弹珠也不再难寻,非常规储层里的原油如何从地层中流出来等难题也会有新的答案。
  • 金埃谱科技将参展第二届页岩气国际学术研讨会并展示高温高压气体吸附仪
    金埃谱科技将参展第二届页岩气国际学术研讨会并展示高温高压气体吸附仪 金埃谱科技将参展由中国地质大学(北京)和中国地质学会非常规油气地质专业委员会共同主办、中国地质调查局油气资源调查中心等单位协办的第二届页岩气国际学术研讨会。会议将围绕 “页岩气资源、环境与技术”主题,就我国页岩气勘探开发中的理论方法和技术实践展开交流研讨,以期进一步推动我国页岩气事业快速发展。届时,金埃谱科技将展示全自动高温高压气体吸附仪以及高精度比表面积及孔径孔隙度分析仪。 研讨会信息:l 名称:第二届页岩气国际学术研讨会l 时间:2014年12月6-7日l 地址:中国-北京-中国地质大学国际会议中心l 官网:http://www.cuog.cn/conference/iassg/index.html 会议议题为:将就富有机质页岩形成与分布、富有机质页岩地球化学、富有机质页岩储集物性与描述、页岩实验测试技术与含气性、页岩气地球物理技术、页岩气资源评价与选区、页岩气钻井工程、压裂方法与技术、产能分析及预测、页岩气仪器与设备、过程模式及预测等页岩气资源开发与环境相关内容展开交流与研讨。 金埃谱科技参展的高温高压气体吸附仪广泛应用于高温高压气体吸附研究,超临界气体性能研究,微孔材料吸附研究,储氢材料性能研究,煤层气研究,石油勘探等领域。其测试温度从常温(-196℃可选)至600℃区间可选任意温度的吸脱附等温线测定,控温精度0.1℃;测试压力为常压至最高200Bar压力范围内连续吸附及脱附测定;同时进行1样品分析及2样品脱气处理。 此外,金埃谱科技还将参展全自动高精度比表面积及孔径孔隙度分析仪。对于分子筛、炭材料、二氧化硅、储氢材料以及纳米材料等的物性特征数据:如BET比表面积,外比表面积,中孔及微孔孔径分布,孔隙率,孔容积等数据的分析测试。 获取更多关于高温高压气体吸附仪、全自动比表面积及孔径孔隙度分析仪、真密度测定仪以及开孔闭孔率分析仪等信息,请登录金埃谱科技官网www.jinaipu.com 或 www.app-one.com.cn。您也可以到研讨会现场进行咨询、参观、考察,或联系010-88099138/9。
  • 胜利油田:扫描电镜分析技术助力页岩油勘探开发
    镜头拉近… … 拉近… … 再拉近,镜头前的物体逐渐清晰。  这不是某位导演在拍大片,是中国石化胜利油田地质科研人员拍的一幅“大片”。10万倍的电镜镜头下,原本平整一体的岩石样本,内部结构一览无余地展现出来,白色的是碳酸盐岩,黑色的是泥岩,中间夹杂有很多孔隙裂缝,细如发丝,地质人员日思夜想的石油就在这里。  从设备中拿出1厘米见方的样品,胜利油田勘探开发研究院地层古生物实验室经理王伟庆开始了揭秘:“别看只有小拇指尖那么大,可是经过扫描电镜数万倍的放大,就是一个浩瀚的‘宇宙’了。”  刚刚看到的图像,只是这块样品上几十平方微米的面积。  2021年,胜利油田页岩油勘探开发取得突破,首批上报预测石油地质储量4.58亿吨,首先得益于地质科研人员在基础研究上的突破。  一根头发丝的直径一般在0.03毫米左右。胜利油田的页岩油就蕴藏在这头发丝般甚至还细小的孔缝中。科研人员就是从比头发丝还细的孔隙里找到了页岩油的“蜗居”之地。  说起来轻松,做起来却着实不易。地层古生物实验室扫描电镜工作人员于杰杰介绍,样品中看到的这个部分,就如同在一个足球场内寻找一个乒乓球。要找到这个“乒乓球”,首先要制作出合格的样品。  扫描电镜对岩石样本要求非常高,页岩取心难度很大,层多且薄又易碎,手工处理样品要格外掌握好力度、技巧。将页岩手工制作成1厘米见方的小块,再用砂纸反复打磨,直到普通显微镜下看到切面平滑了,再用氩离子抛光仪继续打磨。这个过程可能要重复几十次,直到达到镜面效果了,才能用扫描电镜进行观察。  扫描电镜可以聚焦到纳米级,非常直观地反映出页岩油的储集空间、成分特征、矿物架构等。  一张有典型意义的图片,犹如毛细血管图似的,展现出页岩油孔隙,通常需要从上百甚至上千张图片中挑选出来。这就更需要科研人员有的放矢地快速锁定目标。  勘探开发研究院地层室科研人员通过关键技术攻关,优化试验参数工序,创新工作流程,聚焦提升电镜分析质量,突破了含油样品低真空观察、氩离子抛光高精度成像、背散射样品成分精细识别等技术难关,掌握了非常规样品电镜分析方法,为油田非常规储层评价提供了关键信息,助推了油田页岩油、致密油勘探突破。  纳米尺度的电镜图像成为打开非常规储层微观世界的“金钥匙”。凭借过硬的分析技术及分析质量,勘探开发研究院制定了页岩油电镜分析行业标准,成为行业标杆及排头兵。  除了页岩油之外,扫描电镜分析技术还在如何识别致密砂岩里的好储层、如何避免油气层伤害和改造低产储层等领域,扮演了研究工作“利器”的角色。  据悉,勘探开发研究院将开发精度更高的聚焦离子束扫描电镜分析技术,模拟和寻找页岩油的流动和路径。届时,足球场上的玻璃弹珠也不再难寻,非常规储层里的原油如何从地层中流出来等难题也会有新的答案。
  • 重庆市政协委员贺羽:建议在涪陵建首个页岩油气试验基地,向全国开放
    图片来源:新华网重庆频道1月12日,重庆市政协第六届一次会议在市人民大礼堂隆重开幕。重庆市政协委员、国仪量子董事长贺羽围绕“推动我国能源高质量发展”建言献策,建议在涪陵建设首个页岩油气试验基地,推动场景创新加速落地,并面向全国开放。中国作为能源消费大国和全球最大的能源进口国,在当前复杂多变的国际局势下,亟需开发页岩油气等非常规油气资源,面向“应用场景”建立页岩油气试验基地,促进国产勘探技术和装备的发展,提高我国油气能源自给率,保障国家能源安全。贺羽在提案中建议,基于重庆涪陵页岩气田,支持在涪陵建设国内首个页岩油气试验基地,为国内页岩油气仪器装备的研发提供验证平台,填补从研发实验室到实际勘探开发场景中间缺失的测试条件的空白。重庆市政协委员、国仪量子董事长贺羽贺羽建议:页岩油气试验基地应面向新技术、新装备的测试验证,直接建设在页岩油气田实际环境中。试验基地可以包括已钻的井眼和地面的实验室,已钻井眼提供页岩油气实际的地下环境,地面实验室提供页岩油气资源勘探的地面实验条件。试验基地可以支持行业常用井眼尺寸的钻井作业和模拟试验、实际钻进的钻井作业、井眼的多次重复测试作业以及多个仪器装备组合的同步试验。国仪石油是国仪量子旗下的全资子公司,创新布局了能源领域的探测技术升级,为能源行业提供核心关键器件、探测仪器装备、系统化解决方案等产品和服务;聚焦页岩油气、煤层气、可燃冰等非常规油气资源的利用,开发了随钻核磁测井仪、近钻头随钻测量系统、井下量子感知解决方案以及岩心数字化与智能化测试分析解决方案等多款能源勘探仪器装备与解决方案。
  • 页岩气野外现场快速测定技术取得新进展
    页岩气是一种非常重要的能源资源,具有广泛的应用前景。中国沉积盆地中富有有机质的泥页岩广泛分布;页岩厚度大,有机质成熟度高,生烃能力强,具有较好的页岩油气资源成藏的基本条件,勘探前景非常广阔。但是,页岩气藏的勘探和开发面临许多挑战,比如页岩含气量评价的不确定性和复杂性。因此,针对页岩气关键参数的测试和研究对于我国页岩气资源的勘探和开发具有重要的意义。国家地质实验测试中心承担的三级项目“南方重点地区页岩气关键参数测试”有力支撑了鄂西-渝东地区页岩气地质调查,并取得新进展。中心项目组在鄂西地区建页2井钻井现场开展了页岩含气量、气体组分、总有机碳含量等页岩气资源评价关键参数的野外现场快速测定,支撑了建页2井大隆组和孤峰组页岩气地质调查的重要发现。此外,还联合北京探矿工程研究所,首次实施了保压取心-含气量快速测定,进一步提高了页岩含气量测定的精度,为钻井现场地质工程决策和资源量评价提供及时、准确且重要的数据支撑。实验测试中心将进一步开发和完善油气实验测试技术体系,研发新技术、新方法、新设备,同时扩大应用对象及领域,为深部油气、页岩油、煤层气等油气资源调查与勘探提供技术支撑,并形成一系列的实验测试技术标准及规范,在行业内推广应用,全力服务新一轮找矿突破战略行动。
  • 高效自信!微波消解助力石油产品元素分析
    Petroleum Industry为什么要关注石油工业?作为国家重要支柱产业之一,石油被誉为工业的血液。石油产品的质量与国防、交通运输、农业、电力、航天等领域息息相关,它为农业、能源、交通、机械、电子、纺织、轻工、建筑、建材等工农业和人民日常生活提供配套服务,在国民经济中占据着举足轻重的地位。近期随着国际形势的变化以及疫情的阴影笼罩,特别是俄乌冲突导致的国际能源价格上涨,导致国民经济受到巨大挑战,使得大家对于支柱产业的关注度大大提高。为什么需要对石油产品进行元素分析?原油:石油中微量元素的含量、存在形式、产地以及元素不同比例地关系都可作为不同油源、不同产地原油分类的参考。了解石油中元素含量不仅有利于提高原油和成品油的质量,还可为炼油过程中脱除金属提供有利依据。石油中的碱金属盐和碱土金属盐在设备内壁结垢后可能会导致设备腐蚀,从而影响成品油的组成。另外,石油产品中的微量元素会导致在二次加工过程中,催化剂中毒失活,还会对石油加工、储运过程及环境保护均产生不利的影响。燃料油:国家强制的燃料油产品标准明确对铅、锰、铁含量有限量要求。例如在早期,四乙基铅作为汽油添加剂,可提高汽油的辛烷值并改善其抗爆震性能。但四乙基铅的广泛使用会造成严重的环境污染并危害人体健康,因此对汽油中铅的分析测定越来越受到人们关注。润滑油:润滑油被广泛应用于汽车,农业设备,重型马达等大多数机器设备。润滑油中的微量金属分析通常用于诊断发动机磨损情况。它是一种预防性的维护手段,用来增加发动机设备的可靠性并减少潜在的维修费用。微波消解前处理技术在油品分析中的应用样品前处理环节是进行油品元素分析的前提和关键。在无机处理方法中,微波消解法因其快速、完全消解、元素挥发小、环境污染小等优点,受到人们的重视,并在石油产品分析中得到大力推广和应用。目前国内外油品分析的标准中均提到了使用微波消解前处理方式:SN 3188-2012 原油中铅、砷、汞元素的测定 原子荧光光谱法;SN 4759-2017 进口食品级润滑油(脂)中锑、砷、镉、铅、汞、硒元素的测定方法(ICP-MS)法;ASTM D7876原子光谱法(ICP-AES, AAS)测定石油(润滑剂、润滑脂、添加剂、润滑油、汽油和柴油 煤、粉煤灰、煤灰、焦炭和油页岩) 中的金属元素;EPA3052 测定硅质和有机基质(石油污染的土壤、污泥)中的多元素。安东帕应用案例分享燃料、润滑油或蜡等精炼产品由于其高反应性和高能量含量,在进行前处理的时候具有挑战性,它们的主要脂肪成分可在 200 °C 左右进行消化。 而“黑色”产品,如船用燃料、燃料油等重质油,含有更多的缩合“多环”芳族化合物,因此需要更高的温度。样品:重质燃料油(F61001、F61105、F61401)使用安东帕Multiwave 5000系列微波消解仪和 20SVT转子,将 500 mg 样品以及10 mL浓 HNO3 添加至消解管内。消解程序消解结果图结果分析消解完成后,各消解管的溶液呈澄清透明状态,上机分析后的结果如【表1】。我们将各个元素的检测结果分别与标准值进行比较,其数值都处于标准值范围内。配备20SVT50型号转子的Multiwave 5000系列微波消解仪是高难样品消解的强大配置!它可以快速可靠地消解要求苛刻的重质燃料油。也适用于矿物油产品,如润滑剂或石蜡等。安东帕除了对石油样品进行微波消解从而进行后续痕量分析之外,还提供一系列用于测量原油密度、黏度、闪点、流变特性以及折光率等参数的解决方案。这些仪器被广泛用于原油采收、精炼和运输过程等环节。特别是原油精炼过程对原油成分变化相当敏感,必须不断监测,以便能够及时应对任何变化并探测到可能的副产品。安东帕原油分析解决方案助您通过可靠精确的测量来控制和优化生产。
  • 国家能源局:19项页岩气标准公开征求意见
    页岩气&zwnj &zwnj 是一种非常规天然气资源,主要赋存于富含有机质的泥页岩或高碳泥页岩中。它通过有机质吸附作用或岩石中的裂缝和基质孔隙储集和保存,以游离态或吸附态存在。页岩气的主要成分是&zwnj 甲烷,是一种清洁、高效的能源资源和化工原料,其开发利用对于促进能源结构转型、减少环境污染具有重要意义。根据能源行业标准制修订计划,能源行业页岩气标准化技术委员会已组织完成《减少水力压裂作业对地面环境影响的推荐做法》等19项能源行业标准(征求意见稿),现公开征求意见。序号计划号标准名称1能源20240874减少水力压裂作业对地面环境影响的推荐做法2能源20240873页岩气 开发概念设计编制规范3能源20240872页岩气态烃等温吸附测定 重量法4能源20240726页岩气 气田腐蚀评价与控制规范 第1部分:固着细菌测定5能源20240725页岩气 水平井分段分簇设计技术要求6能源20240724页岩气 井间压窜评价技术规范7能源20240723页岩气井生产制度确定推荐做法8能源20240722页岩气 开发调整井设计技术规范9能源20240721页岩气 钻井液稳定井壁能力评价方法10能源20240720页岩气 排采工艺技术规范 第4部分:气举排采11能源20240719页岩气 排采工艺技术规范 第5部分:效果评价方法12能源20240718页岩气井压裂示踪监测技术规范13能源20240717页岩储层地质力学资料录取规范14能源20240716页岩气 工具设备 第4部分:套管漂浮器15能源20240715页岩气 覆压孔隙度测定 第1部分:气测法16能源20240714页岩气 页岩热演化程度评价方法 第1部分:激光拉曼光谱法17能源20240713页岩气 气藏保存条件评价方法18能源20240712页岩气 探井井位部署推荐做法19能源20240711页岩气 岩样孔径分布测定 低温冻融核磁共振法附件:20_DI_PDF_120193_页岩气+页岩热演化程度评价方法+第1部分:激光拉曼光谱法.pdf20_DI_PDF_117027_页岩气+岩样孔径分布测定+低温冻融核磁共振法.pdf20_DI_PDF_120194_页岩气+覆压孔隙度测定+第1部分:气测法.pdf20_WD_PDF_120193_页岩气+页岩热演化程度评价方法+第1部分:激光拉曼光谱法.pdf20_WD_PDF_117027_页岩气+岩样孔径分布测定+低温冻融核磁共振法.pdf20_DI_PDF_120205_页岩气+气田腐蚀评价与控制规范+第1部分:固着细菌测定.pdf20_WD_PDF_120194_页岩气+覆压孔隙度测定+第1部分:气测法.pdf20_WD_PDF_120205_页岩气+气田腐蚀评价与控制规范+第1部分:固着细菌测定.pdf20_DI_PDF_120206_页岩气态烃等温吸附测定+重量法.pdf20_WD_PDF_120206_页岩气态烃等温吸附测定+重量法.pdf
  • “页岩气残余气测定仪”在山西煤矿单位投入使用
    2014年10月27日,恒泰尚合能源技术(北京)有限公司顺利完成新一台“页岩气残余气测试仪”的安装与调试,顺利交付甲方使用。 “真空型页岩气测试仪”是恒泰尚合能源技术(北京)有限公司自助研发的产品,采用真空环境操作,用以破碎页岩至微小颗粒,释放残存气体。使用齿轮传动方式,两个或四个球磨罐同时工作,出料粒度最小可达0.1um。与公司自助研发的可视化解吸罐,恒温水浴箱组合使用,呈系列产品。
  • 国土资源部页岩气重点实验室在渝挂牌
    近日,依托重庆市地质矿产研究院建立的国土资源部页岩气资源勘查重点实验室,在渝验收并挂牌运行。   该实验室于2012年5月经国土资源部批准建设以来,重点围绕页岩气成藏及勘查选区理论、页岩气储层地质与探测技术、页岩气钻探理论与储层改造技术等3个研究方向开展科技创新工作,特别是在复杂地质条件下页岩气的富集成藏机理、勘查与开发技术等方面取得了创新成果,部分成果达到国内领先水平,获省部级科技奖励3项,授权发明专利2项和实用新型专利6项,获得软件著作权1项,发表学术论文38篇。科研成果转化效果显著,建立了产学研金融相结合的转化链条,在重庆地区页岩气勘查开发中发挥了重要作用。   验收会上,该实验室主任李大华从实验室定位与研究方向、组织机构与运行管理、取得的主要科研成果、平台队伍建设与开放交流、实验室发展规划等方面向专家组做了全面介绍。专家组通过成果审核、实地考察、评议并充分讨论,一致认为该实验室建设达到优秀水平,同意通过验收。
  • MaipSCAN助力页岩油气开发
    2020年我国原油及天然气对外依存度分别达到73.5%和42%,原油和天然气进口规模逐年增长,能源安全问题日益严峻。目前我国常规油气资源虽然丰富但分布相对分散、勘探程度总体已经较高,发现新储量的难度加大。根据自然资源部资料,我国新增探明油气地质储量已降至年来。随着高品质常规油气资源储量减少,我国油气资源开发正日益转向超深油气、页岩油气、致密砂岩气、煤层气等领域,其中岩油气开发是重点的推进方向。我国拥有丰富的页岩油气储量,集中分布在塔里木盆地、准噶尔盆地、松辽盆地、四川盆地、扬子地台、江汉盆地和苏北盆地等地区。页岩油气作为烃源岩层系内自生自储的油气资源,由于有不同类型有机质页岩形成环境的差异,页岩油气储层在纵向上具有多重非均质性,包括岩性、储层物性、岩石力学、地应力、以及含油气特性的纵向非均质性,并且纵向非均质性明显强于横向非均质性,这对页岩油气的开发方案的设计与工程施工都带来了挑战。在此大背景下,欧波同与中科院地质与地球物理研究所共同研发推出了全新一代自动矿物分析系统MaipSCAN (Mineralogyby Artificial intelligence powered Scanning ElectronMicroscopy)。MaipSCAN以岩屑/岩心为分析对象,特别是岩屑样品,岩屑颗粒外径大于0.5mm即可满足分析条件,在实际工程应用中具有广泛的适应性。此外,MaipSCAN可作为实验室分析设备也可满足井场现场应用需求。MaipSCAN系统由扫描电镜(SEM)、能谱仪(EDS)、制样配套设备、多种智能分析软件组成。系统示意图(左上:整机图像;左下:岩屑筛洗烘一体机;右:软件系统3大模块)硬件优点:新一代FEI扫描电镜,自动对焦、自动消像散,降低电镜操作难度; 新一代Bruker XFlash 6-100能谱仪,更大采样计数率和扫描面积; 岩屑筛洗烘一体机提高制样效率; 软件优点:全中文界面,测量、矿物库、解释报告三大模块,操作设置简单; 开放的矿物库,提供自主编辑功能,适用于不同区域地质特征 自动生成各项扫描及演算数据,丰富的表格及图文模板; 提供数据:1,高分辨率电镜图像:分辨率10nm-1mm,实验室水平不同尺度下的BSE图2,元素信息:识别50多种元素,克服了XRF不能对C、O、Na测量的局限性,可识别测量GR元素(U/Th、K)元素含量统计图3,矿物信息:采用谱图对比法,识别矿物类型、含量常见矿物图谱示意图背散射及矿物识别对比图矿物信息统计表背散射及矿物识别对比图4,物性参数:孔隙度、孔径分布、裂缝评价相关参数孔缝识别对比图及孔缝信息统计表5,岩石力学参数:纵横波速度、杨氏模量、剪切模量、体积模量,以及基于矿物结构的地层破裂压力预测岩石力学参数预测表应用方向:辅助地质导向:特征矿物快速识别,判别地层; 标定/补充测井数据:GR、Den、POR、纵横波速度; 井壁稳定性评价; 射孔分簇及压裂优化,为完井设计提供数据支持; 综合研究:物源、沉积环境分析;地层检测;地质建模;岩屑大数据应用; MaipSCAN,使用连续捞取的岩屑作为分析对象,是集元素、矿物、图像、物性、脆性、弹性、岩性、甜点等重要参数为一体的平台,具有数据连续准确、作业安全确的特点,可替代部分低效实验分析和水平井测井数据,为开发井寻找储层甜点、水平井段射孔压裂优化提供数据支持。基于岩屑的数据获取方式,使得非均质页岩储层及超深高温井的井下数据获取变得更加便捷,将极大地促进我国非常规油气资源开发工程地质一体化的应用,提高油气开发效率。
  • 重庆市页岩气分析测试关键技术及评价方法体系研究取得重大进展
    近日,由重庆市地质矿产研究院承担的市级应用开发计划重大项目&ldquo 页岩气分析测试关键技术及评价方法体系研究与应用&rdquo 通过专家验收。 该项目基于我国页岩气分析测试技术基础薄弱、部分储层模拟预测技术不适应、综合评价方法未成体系等现状,以重庆地区海相富有机质页岩为研究对象,在关键技 术攻关及技术标准建立方面取得突出成效:一是技术攻关取得重要成果。研制出具有自主知识产权的瞬时流量自动采集页岩气现场含气量测量装置,提出基于常规稳 态孔渗测试技术的低成本高精度页岩孔渗测试新方法,构建了重庆地区页岩气分析测试、页岩储层地球物理模拟和预测关键技术体系,以及烃源岩评价、储层评价、 含气性能评价、保存条件评价和资源评价为一体的页岩气综合地质评价体系,获得实用新型专利授权。二是成果应用取得重要进展。编制的《页岩气分析测试技术要 求》已作为重庆市页岩气投资主体进行分析测试的重要依据。综合地质评价体系已用于渝东南五峰组-龙马溪组页岩的有利区划分和页岩气资源潜力估算。页岩气现 场含气量测定仪已成功应用于重庆地区10余口页岩气井的现场测试。
  • 中国石化在四川盆地深层页岩气勘探取得重要突破
    近日,中国石化在四川盆地深层页岩气勘探取得重要突破,部署在资阳市的资阳2井完钻井深6666米,测试获日产125.7万立方米高产工业气流,日无阻流量306万立方米;部署在乐山市的金页3井完钻井深5850米,测试获日产82.6万立方米高产工业气流,此前,金石103HF井也取得重大突破。上述探井目标储层均为寒武系,多井、多地获得高产页岩气证实了深层、超深层寒武系页岩具备规模增储潜力,有望成为页岩气新的接替层系,对推动我国页岩气勘探开发和保障国家能源安全具有十分重要的意义。此次实现突破的寒武系页岩时代老,埋藏更深,页岩厚度薄、规模改造难度大,至今未能实现商业突破。西南油气分公司不断进行实践探索和理论创新,形成了新的页岩成藏模式,在乐山市部署的金石103HF井于2022年10月首次实现寒武系页岩气勘探重大突破。其后,在乐山、资阳地区部署的金页3井、资阳2井等多井接连获得高产工业气流。
  • 产品应用:Microtox 生物毒性测试技术在页岩气开采过程中的应用
    Microtox 生物毒性测试技术在页岩气开采过程中的应用 ——香港理工大学、哈尔滨工业大学、伦敦帝国理工学院与韩国江原大学团队基于Microtox对页岩气开采过程中周边的土壤生态系统进行了毒性评价 Modern Water Microtox 生物毒性检测技术具有快速、简单、廉价等优点,已成为多个国家认可的官方标准,并在废水出水毒性检测、钻井液检测、船舱水检测领域也有着广泛的应用。水力压裂技术促进了页岩气开采的发展,而由于含盐量高,金属/准金属(As,Se,Fe和Sr)以及有机添加剂等原因,无意溢出的回流水可能会对周围环境造成危害。本研究对东北地区4个代表性页岩气开采区域,采用Microtox生物测定法(费氏弧菌)和酶活性测试,对回流水溶液对土壤生态系统的影响进行评估。结果显示,在回流溶液影响的老化土壤中观察到毒性的轻微增加(即,较低的EC20值)(Table 3)。已知砷(V)阻碍ATP的产生并因此抑制费氏弧菌生物发光发射(Rubinos等,2014)。另一方面,每种土壤中回流溶液的EC20值几乎相同,这可能与第14天和第90天回流溶液中的土壤-金属相互作用有关,因为它们可能会限制费氏弧菌对金属的生物利用度(Tsiridis等,2006 Rubinos等,2014)。在BY土壤中检测到了光辐射的刺激,这可能是由于土壤基质中的有机化合物有利于费氏弧菌的生物发光过程(Tang et al,2012)。结果表明,受影响的土壤对Vibrio fischeri的毒性仅在老化后呈现适度增加,而脱氢酶和磷酸单酯酶活性随着回流水溶液离子强度的增加而受到显着抑制。相反,回流溶液中的聚丙烯酰胺导致更高的脱氢酶活性,即土壤酶活性对回流溶液的组成非常敏感。Microtox 技术也广泛应用于废水处理厂的出水毒性检测。与使用其他生物(网纹蚤、仔鱼)的系统相比,使用费氏弧菌的 Microtox 技术检测时间更短,结果精确度和灵敏性更高,成本更低,是一种理想的废水整体毒性测试方案。Microtox® Model 500(M500) 分析仪是一款用于实验室的毒性测试仪,带有温控和自动校准功能,用于急性毒性的分析。Microtox® M500 采用生物发光检测技术,可对事故或人为导致的饮用水及废水污染紧急事件进行快速毒性检测。目前已有超过2400 台Microtox® M500行销世界,已确定了Microtox® M500作为快速毒性检测分析的行业标准的地位。Microtox FX 是一款简单快捷且灵敏度极高的便携式水质检测仪,专门为筛查急性毒性及三磷酸腺苷(ATP)而设计。Microtox FX 使用生物荧光技术,对饮用水污染及化学品进入水体等造成的紧急事件进行快速毒性检测。Microtox FX 是使用 Microtox® 技术进行毒性测定的便携仪器。
  • 高压吸附在页岩气开发中的应用暨多孔材料表征分析技术 研讨会在广州成功举行
    2014年6月23日, 美国康塔仪器公司与中科院广州地球化学研究所联合举办的<高压吸附在页岩气开发中的应用暨多孔材料表征分析技术研讨会>在中科院地化所成功召开。由来自中科院地化所、华南理工大学、中山大学等各个领域和行业近50名专业人士参加了此次研讨会。会后,多名专家高度评价了此次研讨会,并表达了对美国康塔仪器公司的专业仪器和专业精神的高度认可。美国康塔仪器公司中国区经理杨正红先生作为此次研讨会的主讲嘉宾,针对现阶段高压吸附分析仪在页岩气分析中的最新应用,CH4和CO2等的隔离和储存,以及过剩吸附现象等相关问题做了深入探讨。页岩中的干酪根对CH4的形成、富集起着至关重要的作用。如何在页岩样品处理中不破坏干酪根,在高压吸附测定如何计算绝对吸附量?对这些难题,杨经理提出了自己的看法,并与中科院地化所彭平安院士进行了探讨。美国康塔仪器公司的多站高压吸附分析仪iSorb HP 系列杨正红先生根据用户的要求,还针对气体吸附分析仪器在分析固体材料比表面和孔径分布过程中,如何“算得准”和如何 “测得准”做了深入浅出的剖析讲解。针对现阶段在气体吸附分析中常见的误区,包括微孔材料BET计算中的选点问题, BJH脱附曲线中的假峰问题,及如何选择孔分析模型等等进行了逐一解析,得到了大家广泛认可,并引起强烈共鸣。 对于如何确保比表面和孔径分析能够”算得准”,美国康塔仪器公司提供了目前最先进的专家级分析软件,拥有世界上最全面的包括BET、Langmuir、t-plot、BJH、SF、HK等经典方法在内的分析模型,以及最先进的密度函数理论(包括NLDFT和QSDFT)DFT核心文件就多达30项,同时软件提供了灵活便捷的操作方式,既可以满足高端科研工作的全部需求,也能适应一般的比表面测量需求。美国康塔仪器公司的权威产品Autosorb-iQ 系列全自动气体吸附分析仪由于气体吸附分析仪是由真空系统,电控系统和机械系统综合构成的非常复杂的分析仪器,而不是简单的测量仪器,因此“算得准”的前提是”测得准”。针对如何能够测出可靠的吸附等温线,杨正红经理以美国康塔仪器公司荣誉出品的Autosorb-IQ高端气体吸附分析仪为例,从仪器的硬件设计角度做了全面剖析。 在长达6个小时的研讨会上,中科院院士,有机地球化学家彭平安先生全天参加了此次会议,并与杨正红先生合影留念。彭平安院士(右)参加了全天的研讨会,并与杨正红总经理合影留念
  • ISCO泵-探索新能源概念
    01 概述全球经济严重依赖于能源,能源供应我们的食物生产、建造我们的家园并驱动我们的交通工具。没有能源,我们所熟悉的许多事物将会停止运转。随着中国和印度等国家经历快速经济增长,能源需求以及化石燃料的成本持续上升。为了满足这一增长的需求,开发替代能源来源变得越来越重要。研究与开发对于此过程至关重要,需要最高等级的设备来获得准确可靠的结果。Teledyne ISCO 注塞泵是开发替代燃料的绝佳工具,从实验室规模到试验工厂都能派上用场。能源来源或用于燃料和化学品的原材料可以分为两类:传统的和非传统的。传统能源来源是通过现有技术获得的,例如石油(原油)、煤炭和天然气,而非传统来源则需要更新和/或更复杂的技术,通常需要更大的投资。非传统能源过去在成本上不具备竞争力,但随着能源价格的上涨,现在可能成为一种可行的替代品。非传统能源来源包括:&bull 页岩油(美国)&bull 油砂/重油(委内瑞拉-加拿大)&bull 生物质(任何植物或动物材料)&bull 甲烷水合物替代性或非传统燃料可以从任何传统来源中提取,例如煤炭,而不是石油。然而,这一术语通常更多地用于指代来自可再生能源的可再生燃料,如生物质。可再生燃料包括:&bull 乙醇&bull 生物柴油&bull 非化石甲烷&bull 氢气02 石油(原油)自 1858 年在加拿大安大略省的石油泉首次钻探油井以来,石油的使用已大大扩展。如今,90% 的车辆使用的燃料都源自石油,全球的需求预计还将上升,这将给石油生产带来更大的压力。油井的生产寿命在达到某个高点后会开始下降。在这一点上,可以采用如增强型石油回收(EOR)等技术来维持石油生产水平。评估可能的技术需要复制油藏条件(如温度和压力)进行测试。这种称为岩心驱替的测试,能确定岩石对各种流体的渗透性,并需要使用高性能注射泵等精密设备。 我们每天使用的物品都来自常规和非常规石油。世界对原油的依赖远远超出汽油和其他燃料等更明显的需求。来自石油的其他产品包括许多药物和软膏、塑料、化妆品和洗涤剂。橡胶制品、防腐剂、密封剂和铺路材料也来自石油。世界的石油供应以及我们获取石油的能力,对这些以及其他许多日常产品的成本和可用性产生了深远的影响。03 油页岩油页岩含有干酪根,一种沉积岩中发现的复杂有机化合物混合物,从中可以提取液态烃。干酪根不是原油,但可以被加工成原油替代品,或称为合成原油(syncrude),然后进一步加工成常用的石油产品。这一过程本身需要能源投入,这影响了其与原油的成本竞争力。油页岩矿床遍布全球,但世界上已知储量的 64% 集中在美国。随着世界能源价格上涨,油页岩将受到更多关注。04 细砂油砂主要位于加拿大和委内瑞拉,由类似糖浆的石油(沥青)组成,其开采和加工难度远大于传统石油。因此,需要采用非常规技术进行提取,如露天开采和原位开采。最常见的原位过程涉及用蒸汽加热沥青,降低粘度,使其能以更传统的方式被泵送出来。提取后,必须将沥青升级为较轻的合成原油,以便通过标准管道运输并进一步精炼。由于技术上更具挑战性、能源密集度更高,因此成本也更高,使得油砂成为一种非常规石油来源。05 煤炭煤炭满足了全球 25% 的能源需求,尤其是电力生成方面。不幸的是,它也是最大的二氧化碳排放源。按照目前的消耗率,世界的煤炭储量可以持续超过预计的 150 年。世界上超过 50% 的煤炭储量位于美国、俄罗斯、中国和印度。拥有超过 25% 的可开采煤炭,美国拥有世界上最大的煤炭储备。除了作为主要的热能和发电能源外,煤炭还有许多其他潜在用途。例如,煤炭是替代原油产品如化学品、汽油和柴油燃料的一种可行原料。将煤炭转化为其他产品使用的最常见过程是煤制液体(CTL)和气化(合成气)。CTL 创造了一种合成原油,可以通过传统方式进一步加工。合成气,也称为水煤气,可以直接替代天然气,或通过费托合成过程进一步加工成其他燃料、化学品或塑料。尽管煤炭目前是二氧化碳排放的主要来源,但目前正在进行研究,通过从发电厂或转化过程中捕获二氧化碳,并将其封存在地质构造中来减少这些排放。由于在转化过程中二氧化碳始终被包含,因此移除相对容易,从而成本效率高。全球范围内,采用减排/封存技术的公司可以通过税收节省和/或减排积分来抵消其成本。然后,二氧化碳可以被封存或用作提高石油或天然气采收率的技术,这具有双重好处,即提高采收率和进一步减少二氧化碳排放。煤制液体煤制液体(CTL)可以是一种直接技术,使用溶剂在热量和压力下溶解粉状煤炭,从而创造出一种合成原油,这种原油可以进一步加工成燃料和化学品。合成原油具有使用现有炼油厂和分配系统的潜力优势。06 天然气天然气主要由 70-90% 的甲烷组成,用于发电厂、家庭供暖、运输和塑料制造。天然气通常位于油田中,提供了部分石油位移压力。非常规天然气典型情况下,非常规天然气包括那些不使用先进技术难以开采的沉积物。非常规天然气包括:&bull 深层气(深度在15,000英尺或以下的沉积物)&bull 致密气(被限制在不透水的地质构造中,如非多孔岩石)&bull 含气页岩&bull 煤层甲烷&bull 甲烷水合物煤层煤层通常包含被困的天然气,这些气体曾经通过焚烧处理,但现在有许多用途。甲烷水合物甲烷水合物由被困在冰冻水晶体中的甲烷(天然气)组成。它们存在于海底沉积物中,以及加拿大和俄罗斯的永久冻土区域。也被称为“燃烧的冰”,如果能够开发出恢复这种能源的方法,这个潜在的燃料来源可能为世界提供大量的能源。07 合成气气化是一种将含碳原料(如煤或生物质)转化为合成气的过程,合成气由一氧化碳和氢气组成。合成气,曾被称为“水煤气”,在 20 世纪 50 年代前的美国和 70 年代的英国常被用于烹饪和供暖。与天然气相似,合成气可以直接用作相对清洁的燃料,或通过费托催化转化过程进一步加工成液体形式。煤或生物质的气化是通过以下吸热“水煤气”反应实现的:C + H2O → H2 + CO合成气的形成也可能是天然气转化为氢气的中间步骤:CH4 + H2O → CO + 3H2除了 CO 和 H2,合成气还可能含有二氧化碳和氮气,因此必须进一步净化才能用于生产化学品和燃料。一氧化碳和 H2 可以加工成甲醇和其他化学品。液态气化的一个缺点是,净化和转化过程能源密集,因此涉及额外的成本,以转化为燃料。费托合成过程费托合成过程涉及一氧化碳的氢还原反应,通过催化化学反应将气化得到的合成气转化为各种液态烃:(2n+1)H2 + nCO → CnH(2n+2) + nH2O(其中n是正整数)这些液态烃随后可以进一步加工成合成油或燃料。生物质气化(BG)与费托合成(FT)过程的结合因其在生产可再生生物燃料方面的巨大潜力而备受关注。08 乙醇乙醇,或称谷物酒精,主要用作燃料或燃料添加剂。乙醇通过特定类型的酵母发酵生产,这些酵母将糖代谢为乙醇和二氧化碳,反应如下:C6H12O6 → 2 CH3CH2OH + 2 CO2在巴西,大多数乙醇由甘蔗制成,而在美国,乙醇由玉米制成,玉米也是一种相对供应不足的食品。目前,正在研究从木质纤维素生产乙醇,木质纤维素由纤维素、半纤维素和木质素组成。这种类型的乙醇,称为纤维素乙醇,可以由非食品来源生产,如柳枝稷和木屑。09 甲醇甲醇可以是各种化学和燃料产品的原料。它也可以直接用作燃料或作为汽油添加剂,类似于乙醇。目前,大多数甲醇是由化石燃料(如煤和天然气)衍生的合成气生产的。它也可以很容易地扩展到非常规来源,如油砂、油页岩、煤层甲烷、致密气、甲烷水合物和生物质。通过以下反应,生物质替代方案将使甲醇成为一种可再生资源:生物质 → 合成气(CO,H2)→ CH3OH10 生物柴油生物柴油是一种通过将植物油或动物脂肪化学转化为脂肪酸甲酯(酯交换)制成的生物燃料,可以单独使用或与传统柴油混合使用。虽然生产生物柴油有几种方法,但最常见的是涉及甲醇和氢氧化钠的间歇过程:特别是在美国和加拿大,生物柴油最常见的标准是ASTM D6751。符合性测试通常需要气相色谱仪。11 甘油生物柴油的广泛使用导致了全球甘油过剩,甘油是植物油酯交换反应的一种副产品。甘油有许多常见用途,包括化妆品、药品、食品和饮料、溶剂、肥皂、润滑剂和纺织品。然而,正在进行研究以确定其他用途,如氢气和乙醇生产以及燃料添加剂。甘油的其他转化方法包括:氧化、氢化、氢解、醚化和缩合。12 热解/加氢作用在生物燃料行业,脂肪酸甲酯必须转化为碳氢化合物,以便更好地与现有炼油厂基础设施相兼容。热解是在没有氧气的情况下加热和分解有机材料的过程。快速热解,涉及非常快速的加热,是这个过程的更高效版本。碳氧键分解成更热力学稳定的二氧化碳,从而产生碳氢化合物。热解相比气化的一个优势是它需要较少的热量,因此能量消耗更少。一个缺点是高水分含量,必须在进一步处理前去除。加氢是指分子氢的催化反应,以去除氧键,从而产生碳氢化合物。这两个过程都产生了最终结果为更简单的化合物,然后可以进一步精炼成可再生的生物燃料,以及精细化学品和脂肪。引用1) U.S. Department of Energy. 2008.2) OilSands Discovery Centre. “The Oil Sands Story.” Feb.20083) Hagenbaugh, Barbara. June 2006 “High Cost of Oil CouldPut Many Jobs at Risk.” USA Today. June 2008.
  • 赛默飞与朗铎科技共同打造矿石行业新起点
    2016年5月23日至27日,由赛默飞世尔科技(以下简称“赛默飞”)举办的关于“手持式XRF分析仪在矿石行业新应用技术培训会”在朗铎科技北京技术服务中心举行。此次培训由布兰登大学地质学教授——Alireza K.Somarin主讲,朗铎科技技术部应用工程师参加培训。培训会现场 Alireza教授从当今全球矿业发展趋势的角度出发,结合赛默飞世尔尼通手持式XRF分析仪在工业矿产品的应用、煤矿测试、稀土元素测试及其在石油页岩气上的应用进行了详细地介绍,对国内的金矿、稀土矿、石油页岩气等相关领域在勘探及开采过程中遇到的问题提出了相应的技术解决方案,并与参加培训的学员进行了热烈地讨论。Alireza教授与大家在培训会上交流 赛默飞世尔尼通手持式XRF XL3t 矿石分析仪,重量轻、精度高、性能可靠,可广泛应用于勘探开采过程中各阶段的矿石成分分析,对比传统野外勘探中采样送至实验室,该设备可以实时实地快速分析,是一款既节省成本又非常快速的现场XRF分析仪。赛默飞世尔尼通手持式XRF XL3t 矿石分析仪 未来,作为赛默飞世尔中国区的授权经销商朗铎科技将不断为用户带来国际品牌的最前沿技术的体验,致力于为广大客户提供精确、高效、便捷的检测服务。更多关于布兰登大学地质学Alireza教授的信息,请点:http://people.brandonu.ca/somarina/#rd关于朗铎科技  朗铎科技,全球科学服务领域的领导者-赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific,纽交所代码TMO,原美国热电公司)中国区域战略合作伙伴;是赛默飞世尔科技 (Thermo Fisher Scientific) 旗下尼通(Niton)的中国区授权经销商,同时也是尼通 (Niton)备件与服务市场的中国区授权服务商。目前公司主要产品包括尼通 (Niton)手持式X荧光光谱仪、ARL台式 X荧光光谱仪、X射线光电子能谱仪等。产品涉及矿产、冶金、铸造、金属加工、机械制造、航空航天、电力、石化、金属回收、环境土壤等众多行业。作为工业与实验室分析仪器系统解决方案服务商,我们致力于为中国客户提供全球高品质的分析仪器、专业的应用技术支持、优质的售后服务等系统解决方案。 关于赛默飞世尔  赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有约50,000名员工。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com
  • SPEX 前处理设备应用领域和典型解决方案
    SPEX SamplePrep 前处理设备应用领域和典型解决方案 仪器 应用领域 典型解决方案 6770/6870冷冻研磨机 DNA检测、塑料、树脂及附铜板、橡胶等聚合物 成分分析、痕迹元素的判断、食品分析、矿物质研究、 医疗外科手术的辅助、药品性能检测、纺织品组成成分的鉴定 &bull DNA提取:1991年在ALPS发现的5300年前的冰人的骨头碎片进行前处理 &bull 俄罗斯沙皇尼古拉斯二世遗体DNA检测 &bull 911恐怖袭击遇难者遗体DNA检测 &bull RoHS测试塑料样品处理 &bull 配药学分析和药物试验 &bull 帮助实现犯罪证物的分析 &bull 煤炭、石油页岩、蜡制品等样品处理保留易挥发物 Geno 2000动植物样品专用研磨机 生物及化学分析领域中种子、荃干、根系、叶瓣、 棉毛织品等样品处理 &bull 在LC/MS/MS测试食品残留农药或有毒物质样品处理 (现已被美国环保署USEPA和食品药物管理局USFDA采用) PCR分析样品前处理 &bull 同时进行96颗玉米的样品前处理 &bull 高通量筛选检测中破碎酵母 8000系列高能量球磨机 岩石、金属矿石、合金、沙石、水泥、矿渣、陶瓷、催化钢铁体等 &bull 机械合金研磨 &bull 石英制品研磨 8515罐式研磨机 地质、化学、采矿、矿物学、冶金 &bull 超硬质材质 &bull 柔韧材料研磨 K1、K2全自动 电子熔融 X射线萤光、ICP、ICP-MS样品预处理玻璃融片 减少水泥、耐火材料、陶瓷、岩石等类似的原料在XRF、AA、ICP、DCP等分析石的基体效应 超纯酸蒸馏装置 去除实验室用酸中的金属物质 保证酸的纯度,满足ICP、ICP-MS极低的检测限
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