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公开(公告)号:CN115293506A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210774195.X
申请日:2022-07-01
Applicant: 中海油常州涂料化工研究院有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司 , 中海油常州环保涂料有限公司
IPC: G06Q10/06
Abstract: 本发明属于石油化工设备腐蚀监测领域,具体涉及一种油气田腐蚀风险监测方法和系统,包括首先通过在线测量设备采集三相分离器设备中的PH值、当前温度、氯离子含量、铁离子含量、H2S含量和CO2含量;然后对采集到的H2S含量和CO2含量分别进行预处理,得到H2S分压值和CO2分压值;接着将PH值、当前温度、氯离子含量、铁离子含量、H2S分压值和CO2分压值分别带入到预设的腐蚀风险评分模型进行计算,最后输出S1中采集得到的PH值、当前温度、氯离子含量、铁离子含量、H2S含量、CO2含量以及S3中通过腐蚀风险评分模型计算得出的评价分数和腐蚀风险等级。
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公开(公告)号:CN115289406B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202210337783.7
申请日:2022-03-31
Applicant: 中海油常州涂料化工研究院有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司 , 中海油常州环保涂料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种受腐蚀管道检测频率的制定方法,包括以下步骤:(1)选取待测量管段,(2)对待测量管段进行表面处理,(3)选取待测量管段一端的部位,以该部位为起点沿轴向测厚并找出最薄点,标记为1号点,(4)以1号点为中心点沿周向向两侧测厚,找出最薄点,标记为2号点,(5)以2号点为中心点沿轴向向两侧进测定,找出最薄点,标记为3号点,(6)重复上述操作并找出管道的最薄点,(7)计算管道的腐蚀速率,确定管道的检测频率。
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公开(公告)号:CN118839507A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410897005.2
申请日:2024-07-05
Applicant: 中海油常州涂料化工研究院有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F9/451 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于BP神经网络模型的海管内腐蚀速率预测方法,包括以下步骤,建立海上平台及海管的稳态工艺流程模型;收集现场沉积水分析数据,通过数据抽样方法,确定腐蚀速率预测模型所需的数据范围;搭建稳态工艺流程模型与BP神经网络管道内腐蚀速率预测模型之间的数据接口,实现对流程模拟软件模型数据的实时读取或写入,以及管道内腐蚀模拟工程;建立用户界面,控制腐蚀速率预测模型的运行和数据处理,利用BP神经网络技术训练数据范围内的所有数据,得到海管内腐蚀速率预测模型。本发明基于windows标准通信接口Active X,实现工艺流程模拟软件和BP神经网络模型之间的数据传输,最终使得工艺流程模拟软件可以直接用于管道内腐蚀速率模拟。
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公开(公告)号:CN116136508A
公开(公告)日:2023-05-19
申请号:CN202111370496.8
申请日:2021-11-18
Applicant: 中海油常州涂料化工研究院有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司 , 中海油常州环保涂料有限公司
IPC: G01N27/04
Abstract: 本发明属于保温层监测技术领域,具体涉及一种保温层浸水监测装置与监测方法,包括如下步骤:上位机向单片机发出工作指令;单片机接收上位机发出的工作指令,向信号发生模块和控制模块发出工作信号;信号发生模块向控制模块执行机构施加工作信号;控制模块将单片机发出的信号进行功率放大,对控制模块执行机构进行驱动;控制模块执行机构接收来自信号发生模块和控制模块的工作信号并向电导率监测电极施加电位差激励信号。本发明通过设置监测模块和保温层电导率监测电极对保温层的电导率进行实时监控并通过设置控制模块执行机构来对反馈的保温层电导率数值进行判定,来施加电位差激励信号,以持续监测保温层是否浸水,提升判定准确率。
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公开(公告)号:CN115481527A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202210904768.6
申请日:2022-10-21
Applicant: 中海油常州涂料化工研究院有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F113/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明提供了一种整合多相流模拟软件和流程模拟软件的方法包括:S1:解析多相流模拟软件OLGA计算时间得到OLGA软件的计算时间步长以及初始计算时间;S2:存储经过多相流模拟软件OLGA计算后发送的第一计算数据;S3:当所述多相流模拟软件OLGA的计算时间步长满足第一预设条件时对所述第一计算数据进行第一步数据处理生成第二计算数据;S4:将所述第二计算数据发送至流程模拟软件HYSYS;S5:存储流程模拟软件HYSYS对所述第二数据计算后发送的第三计算数据;S6:当所述流程模拟软件HYSYS的计算时间步长满足第二预设条件时对所述第三计算数据进行第二步数据处理生成第四计算数据;S7:将所述第四计算数据发送到多相流模拟软件OLGA。
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公开(公告)号:CN118856152A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410986636.1
申请日:2024-07-23
Applicant: 中海油常州涂料化工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种深冷管道保冷层在线修复装置。包括:套筒,其呈圆柱型筒状结构,用于罩设在液化天然气管道外周;吹扫机构,其设置在所述套筒内,用于与干燥气源连接,对液化天然气管道进行吹扫,使薄冰快速升华;多组滑动支撑机构,其设置在所述套筒内,并位于所述吹扫机构的后方,用于滑动支撑所述套筒,使套筒能够沿液化天然气管道滑动;缠绕机构,其可旋转地设置在所述套筒后端,用于将保冷材料缠绕在液化天然气管道上。本发明的有益效果是:在套筒内进行干燥气体吹扫和缠绕保冷材料,避免外界湿空气进入在液化天然气管道表面凝华,提高干燥气体除冰效率,节约干燥气体用量。
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公开(公告)号:CN118624511A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410763549.X
申请日:2024-06-14
Applicant: 中海油常州涂料化工研究院有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种大气区防腐涂层剩余寿命预测方法。包括以下步骤:步骤一、对各种涂层配套分别进行实验室加速老化实验;步骤二、对各种涂层配套分别在不同地区进行现场老化实验;步骤三、在待检测地,采集待检测涂层在0.1Hz特征频率下的阻抗模值;步骤四、选取匹配的实验室加速老化实验;步骤五、选取匹配的现场老化实验;步骤六、求解现场老化系数k1;步骤七、求解实验室加速老化系数k2;步骤八、计算老化加速系数;步骤九、求解对应的加速老化实验天数,获取在加速老化实验下剩余寿命:步骤十、计算现场检测区域预测寿命。本发明的有益效果在于:能够预测涂层寿命,预测结果精准。
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公开(公告)号:CN115290819A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210774374.3
申请日:2022-07-01
Applicant: 中海油常州涂料化工研究院有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司 , 中海油常州环保涂料有限公司
Abstract: 本发明属于石油化工设备腐蚀气体监测领域,具体涉及一种油气田设施中腐蚀性气体的在线监测方法和装置,包括在第一特定波长下,采用标准H2S气体对H2S分析仪校准;在第二特定波长下,采用标准CO2气体对CO2分析仪校准;取样探头获取三相分离器和油气输送管道的气体输出口中连续输出的气体为气体样品;对气体样品进行预处理得到待分析气体;将待分析气体输入到H2S分析仪进行H2S气体含量测量,将待分析气体输入到CO2分析仪进行CO2气体含量的测量;将H2S分析仪和CO2分析仪测量输出的气体,通入尾气处理装置进行尾气处理。
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公开(公告)号:CN115289406A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210337783.7
申请日:2022-03-31
Applicant: 中海油常州涂料化工研究院有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司 , 中海油常州环保涂料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种受腐蚀管道检测频率的制定方法,包括以下步骤:(1)选取待测量管段,(2)对待测量管段进行表面处理,(3)选取待测量管段一端的部位,以该部位为起点沿轴向测厚并找出最薄点,标记为1号点,(4)以1号点为中心点沿周向向两侧测厚,找出最薄点,标记为2号点,(5)以2号点为中心点沿轴向向两侧进测定,找出最薄点,标记为3号点,(6)重复上述操作并找出管道的最薄点,(7)计算管道的腐蚀速率,确定管道的检测频率。
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公开(公告)号:CN117309946A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311238327.8
申请日:2023-09-24
Applicant: 中海油常州涂料化工研究院有限公司 , 中海油常州环保涂料有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司 , 中国海洋石油集团有限公司
Abstract: 本发明涉及电化学检测技术领域,尤其是涉及一种涂层原位电化学检测方法,提供一种涂层原位电化学检测方法,能够在进行涂层原位电化学检测之前使得涂层的待测区域进行充分浸泡,并且实际测试工作面积能够较为准确的确定,由此即可在涂层电化学检测时使得涂层的实际测试工作面积稳定,测得的反应涂层状态的电化学参数较为稳定,误差减小,对于评估涂层的状态具备的参考价值更高,从而提高了检测的准确性。
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