Категории товаров
Контактный телефон:0716-8316033
Электронная почта:clkjxs@cnclkj.com
Мобильный телефон:18672122616
Адрес: Хубэй, Цзинчжоу, район развития, Вэй 5-я дорога, 8
Система динамического моделирования очистки сточных вод
Система максимально точно моделирует технологию обработки сточных вод на морских платформах. Технологии эмульгирования сырой нефти, сепарации нефти на наклонных пластинах, электростатической дегидратации, гидроциклонной сепарации, двухступенчатой фильтрации, флотации растворенным воздухом, коагуляционного осаждения и гравитационного разделения, мембранной сепарации и другие реализованы в виде отдельных модулей. Пользователь может комбинировать их в соответствии с требованиями к обработке сточных вод, создавая специфическую технологическую схему. В сочетании с имеющимся высококачественным динамическим микроскопическим оборудованием обеспечивается динамическое наблюдение микро- и мезоскопических частиц, позволяющее проводить микроскопическую, мезоскопическую и макроскопическую оценку, исследовать механизмы и закономерности процессов разделения, повышая достоверность результатов и расширяя масштабы и глубину исследований.
Система динамического моделирования очистки сточных вод
Описание продукта
Система максимально точно моделирует технологический процесс обработки сточных вод на морской платформе, используя технологии эмульгирования нефти, сепарации нефти на наклонных пластинах, электростатической дегидратации, гидроциклонной сепарации, двухступенчатой фильтрации, флотации растворенным воздухом, коагуляционного осаждения и гравитационного разделения, мембранной сепарации и др. Отдельные модули системы представляют собой независимые технологические блоки, которые пользователь может комбинировать в соответствии с требованиями к обработке сточных вод. Система также оснащена высококачественным оборудованием для динамической микроскопии, позволяющим отслеживать движение микро- и мезоскопических частиц в режиме реального времени, проводить их микроскопическую, мезоскопическую и макроскопическую оценку, изучать механизмы и закономерности процессов разделения, повышая надежность результатов исследований и расширяя их охват и глубину.
Система также позволяет оптимизировать технологический процесс обработки сточных вод и проводить динамический отбор и оценку реагентов для обработки сточных вод. Благодаря тому, что все модули работают в непрерывном режиме, система максимально приближена к реальным производственным условиям. Это позволяет проводить системное тестирование и динамическую оценку эффективности различных новых химических реагентов. Различные комбинации модулей позволяют моделировать различные технологические процессы, что дает возможность оценить и проанализировать влияние различных реагентов, точек ввода реагентов и других параметров на эффективность обработки сточных вод.
Динамическая оценка свойств реагентов, технологический процесс позволяет моделировать условия на нефтяном месторождении. Система обладает такими функциями, как визуализация, быстрая разборка и сборка, непрерывное добавление реагентов и другими, что делает ее очень совершенной системой для проведения испытаний по оценке эффективности обработки сточных вод.
Ключевые слова:
Бесплатный прайс
Примечание: пожалуйста, оставьте свои контактные данные, наши специалисты свяжутся с вами как можно скорее!
Похожие продукты
Прибор для измерения пористости
Пориметр спроектирован на основе принципа двухкамерного метода, основанного на законе Бойля-Мариотта. Газ под предварительно заданным базовым давлением подается в измерительную камеру известного объема. Затем газ из измерительной камеры диффундирует в соединенную с ней камеру образца известного объема, содержащую образец горной породы. Давление в системе снижается до достижения равновесия, что позволяет вычислить объем частиц горной породы. Затем, вычитая объем частиц из общего объема образца, вычисляется пористость.
импульсный измеритель проницаемости
Для измерения проницаемости низкопроницаемых горных пород используется метод измерения с помощью нестационарного импульсного затухания. Принцип метода заключается в том, что импульсный сигнал давления из стандартной камеры на входе воздействует на образец породы. Под действием этого импульсного давления жидкость проходит через образец в стандартную камеру на выходе. Проницаемость определяется путем измерения и регистрации изменения перепада давления на образце во времени. Для того чтобы результаты испытаний были ближе к условиям пласта, прибор имитирует условия высоких температур и давлений пласта, что позволяет получить значение проницаемости, более близкое к фактическим условиям на месте, и повысить точность измерения проницаемости.
Пермеаметр стационарного режима
Данный экспериментальный прибор разработан на основе закона Дарси для одномерного установившегося фильтрационного потока. При заданных пластовом и перепаде давлений устройство автоматически определяет момент достижения установившегося фильтрационного потока и регистрирует расход и давление на входе и выходе, вычисляя проницаемость керна. Прибор оснащен газовым расходомером с несколькими диапазонами измерений, автоматически выбирающим подходящий диапазон для повышения точности измерений.
Прибор для определения пористости керна
Прибор для определения пористости керна используется для определения пористости горных пород. Прибор оснащен роботизированной рукой для автоматической загрузки и выгрузки образцов горных пород, максимальное количество непрерывно измеряемых образцов керна за один раз составляет 44 штуки, подходит для керна с наружным диаметром 1 дюйм и длиной не более 80 мм. Прибор запускается одним нажатием кнопки, начинается автоматическая проверка параметров, в противном случае выполняется повторная автоматическая калибровка, после завершения тестирования всех образцов выводится отчет. Отличается простотой эксплуатации, удобством использования, высокой степенью автоматизации и высокой точностью.
Прибор для определения проницаемости керна газом
Автоматический прибор для определения газопроницаемости керна используется для определения газопроницаемости керна. В конструкции прибора предусмотрен вращающийся столик, на котором одновременно можно разместить 18 кернов диаметром 1 дюйм; в процессе тестирования автоматизирована замена и измерение кернов. По запросу заказчика возможна доработка прибора под специальные задачи.
Экспериментальная установка для исследования и оценки динамического загрязнения бурового раствора
В основном используется для динамического физического моделирования процессов фильтрации в обычных пластах и оценки производительности пластов с притоком жидкости в скважину. Позволяет проводить эксперименты по динамической фильтрации приточной жидкости и повреждению матрицы керна; можно проводить исследования по оптимизации приточной жидкости и защите пласта.
Автоматическое вакуумное насыщение керна
Автоматическое вакуумное насыщающее устройство для керна представляет собой устройство, обеспечивающее систему повышения давления, которая позволяет керну достичь полного насыщения жидкостью в насыщающей жидкости, тем самым подготавливая его к измерению других параметров.
Прибор для оценки герметизации трещин с сервоуправлением
Имитация трещин от 0,1 до 10 мм с помощью системы автоматического управления позволяет плавно регулировать ширину трещин, удовлетворяя требованиям экспериментов с различной шириной трещин; Электрогидравлический цилиндр с усилием 20 т обеспечивает жесткую нагрузку и позволяет осуществлять серводвижение трещин;
Интеллектуальный измеритель расширения при высоких температурах и давлениях
В процессе буровых работ на нефтяном месторождении водопоглощение и набухание горных пород негативно сказываются на разведке и разработке месторождения. Для более четкого понимания совместимости бурового раствора и пласта проводятся испытания на набухание, позволяющие получить точные параметры набухания сланцев и обосновать состав бурового раствора для буровых работ на нефтяном месторождении, что способствует защите нефтегазоносных пластов.
Установка для имитационного моделирования высокотемпературной и высоконапорной смазки
Устройство учитывает различные факторы, вызывающие неустойчивость стенок скважины (геологические, инженерные, физико-химические), и позволяет оценивать не только неустойчивость, вызванную набуханием сланцев, но и неустойчивость, вызванную такими факторами, как эрозия пластов буровым раствором, обрушение рыхлых пластов и пластическая деформация соляных пластов.
Установка для испытания устойчивости стенок скважины при высоких температурах и давлениях
Устройство учитывает различные факторы, вызывающие неустойчивость стенок скважины (геологические, инженерные, физико-химические), и позволяет оценивать не только неустойчивость, вызванную набуханием сланцев, но и неустойчивость, вызванную такими факторами, как эрозия пластов буровым раствором, обрушение рыхлых пластов и пластическая деформация соляных пластов.
Установка для испытаний на динамическую водоотдачу при высоких температурах и давлениях
Может моделировать процесс потери воды в стенках скважины буровым раствором в циркуляционном состоянии в процессе бурения; моделирует процесс сдвига потока жидкости в пласте за счет вращения внутренней и внешней цилиндрических конструкций с помощью магнитного привода. Отличается высокой степенью моделирования и точностью измерения экспериментальных данных. Является испытательным прибором, рекомендованным отраслевым стандартом SY/T6540-2002.