一种单分子水合物抑制剂
    91.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104864266B

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201510229637.2

    申请日:2015-05-07

    IPC分类号: F17D1/16

    摘要: 本发明公开了一种单分子水合物抑制剂。该水合物抑制剂,其有效成分为苯并咪唑。所述水合物抑制剂还包括醇;所述醇具体为乙醇。所述苯并咪唑和醇的质量比为1:(2‑10),具体可为1:9。本发明提供了一种单分子水合物抑制剂。该水合物抑制剂能够有效的抑制并减缓水合物的成核,表现出对水合物良好的抑制作用。当最终有水合物生成时该抑制剂又具有良好的分散效果。生成的水合物呈现出粘稠的浆液状态,没有发生堵塞现象。与醇复配能进一步提高对水合物的抑制效果。本发明所提供的水合物抑制剂相对于其他抑制剂具有添加量低,操作方便等优点。在处理相同水量的条件下,其价位要远远小于现存于市场的绝大多数抑制剂。

    一种段塞捕集器砂沉积及分离性能测试系统及方法

    公开(公告)号:CN106932185A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710153205.7

    申请日:2017-03-15

    IPC分类号: G01M13/00 E21B43/34

    CPC分类号: G01M13/00 E21B43/34

    摘要: 本发明涉及一种段塞捕集器砂沉积及分离性能测试系统及方法,其特征在于:其包括气相供给系统、液相供给系统、在线定量加砂系统、段塞捕集器测试系统以及数据采集系统;在线定量加砂系统设置在主管路上,主管路前端分别与气相供给系统和液相供给系统相连,主管路后端与段塞捕集器测试系统相连;气相供给系统、液相供给系统和在线定量加砂系统内的气液固三种介质在主管路后端汇集形成气液固三相流,气液固三相流进入段塞捕集器测试系统进行分离,并由数据采集系统对分离过程中的相关参数进行采集并处理,实现对段塞捕集器分离效果进行全面评价并优化。本发明可以广泛应用于对段塞捕集器砂砾分离效果的性能测试及对段塞捕集器的优化设计中。

    天然气水合物实验用混合罐及储存天然气水合物的方法

    公开(公告)号:CN105169995B

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201510658117.3

    申请日:2015-10-12

    IPC分类号: B01F7/18 B01F15/06 B01F3/12

    摘要: 本发明公开了一种天然气水合物实验用混合罐及储存天然气水合物的方法,特别是一种应用于天然气水合物实验领域的天然气水合物实验用混合罐及储存天然气水合物的方法。本发明提供的天然气水合物实验用混合罐,包括底座、罐体、盖子、搅拌装置、加热装置、氮气注入管、盐水注入管、浆体输入管、浆体输送出管和氮气释放管。本发明提供的储存天然气水合物的方法,包括以下几个步骤:将水合物粉料倒入罐体中;注入氮气;对罐体内的物质加热;采用本申请的天然气水合物实验用混合罐,可以使天然气水合物浆体内浆体温度处于理想的压力已经温度之间,使水合物浆体不会分解,也可流动,能够为实用及时提供合格的天然气水合物。

    一种水平及微倾斜管内气液两相水动力段塞流的判别方法

    公开(公告)号:CN104897364B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201510333791.4

    申请日:2015-06-16

    IPC分类号: G01M10/00

    摘要: 本发明公开了一种水平及微倾斜管内气液两相水动力段塞流的判别方法,包括以下步骤:1)在漂移流关系式的基础上,基于实验结果得到的液相相含率HL‑EXP,改进漂移速度U0的表达式,改进后的U0为液相折算速度USL的函数;2)根据U0随USL的变化规律关系式,绘制漂移速度U0随液相折算速度USL的曲线,并根据曲线形态判断气液两相水动力段塞流,具体的判断准则为:当漂移速度U0随液相折算速度USL的增大而递增时,管道内的流道为分层流;当漂移速度U0出现由递增变为递减的拐点时,管道内的流动由分层流开始转变为段塞流;在漂移速度U0的递减段,当出现曲线线型发生变化的转折点时,管道内的流动由段塞流开始转变为泡状流。

    一种用于气液分离器的液位-压力联动控制方法

    公开(公告)号:CN104850158B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201510271546.5

    申请日:2015-05-25

    IPC分类号: G05D27/02

    摘要: 本发明涉及一种用于气液分离器的液位-压力联动控制方法,设置液位-压力联动控制装置;预设各目标值以及开度初始值;判断气相压力是否大于预设气相压力目标值,计算第一气动调节阀的阀门开度值并反馈给阀门动作;判断压力测量值最大值和最小值的差值与压力波动误差之间的关系;判断液位测量值是否大于预设液位高度目标值,计算第二气动调节阀的阀门开度值并反馈给阀门动作;判断液位液位测量最大值和最小值的差值与液位波动误差之间的关系;对气液分离器内的气相压力和液位高度进行简单控制;对接收到的液位高度进行判断;液位-压力运算控制模块判断接收到的气相压力是否超出误差范围,并判断接收到的液位高度是否超出误差范围。

    管道堵塞监测系统及其在强干扰下堵塞信号的检测方法

    公开(公告)号:CN104100840B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410325606.2

    申请日:2014-07-09

    IPC分类号: F17D5/00

    摘要: 本发明涉及一种管道堵塞监测系统及其在强干扰下堵塞信号的检测方法,该系统包括一设置在管道首站/末站的低频音波发射装置,一设置在管道首站/末站的传感器阵列,一输入端与传感器阵列连接的数据采集及预处理装置,一与数据采集及预处理装置的另一输入端连接的GPS接收装置,一与数据采集及预处理装置的输出端连接的堵塞监测定位装置,以及一与堵塞监测定位装置的输出端连接的监控终端。本发明通过测量发射音波和反射音波的时间延迟,并结合管道内声速,可精确计算出管道内堵塞点的位置,具有定位精度高,抗干扰能力强,对管道无破坏性,误报率低,漏检率低,具有良好的容错性等优点;特别当堵塞面积小或干扰较强时,检测及定位能力比单传感器方法具有较大提升。本发明可以广泛应用于各种领域的管道监测中。

    深海海底浅层非成岩地层天然气水合物的绿色开采系统

    公开(公告)号:CN103628880B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201310595204.X

    申请日:2013-11-21

    IPC分类号: E21C50/00

    摘要: 本发明公开了一种天然气水合物的绿色开采系统,用于深海浅层非成岩地层的天然气水合物开采,其包括:海底掘进流化提升撬:用以在天然气水合物的储藏区域,以自然环境中的温度和压力,固态形式采掘天然气水合物藏,将天然气水合物固体物质进行收集并破碎为颗粒物,将海水与颗粒物通过引射混合形成气液固多相混合物流;密闭流化集输管线:包括密闭管道,密闭管道与海底掘进流化提升撬连接以将气液固多相混合物流提升至海面;海面分离处理装置:设置于海面支持系统,包括对通过密闭管道提升至海面的气液固多相混合物进行分离的装置和对分离物进行处理的处理装置。本发明实现了深海天然气水合物的安全、绿色开采,避免了多个方面的潜在危险。

    一种单分子水合物抑制剂
    98.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104864266A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510229637.2

    申请日:2015-05-07

    IPC分类号: F17D1/16

    摘要: 本发明公开了一种单分子水合物抑制剂。该水合物抑制剂,其有效成分为苯并咪唑。所述水合物抑制剂还包括醇;所述醇具体为乙醇。所述苯并咪唑和醇的质量比为1:(2-10),具体可为1:9。本发明提供了一种单分子水合物抑制剂。该水合物抑制剂能够有效的抑制并减缓水合物的成核,表现出对水合物良好的抑制作用。当最终有水合物生成时该抑制剂又具有良好的分散效果。生成的水合物呈现出粘稠的浆液状态,没有发生堵塞现象。与醇复配能进一步提高对水合物的抑制效果。本发明所提供的水合物抑制剂相对于其他抑制剂具有添加量低,操作方便等优点。在处理相同水量的条件下,其价位要远远小于现存于市场的绝大多数抑制剂。

    一种用于气液分离器的液位-压力联动控制方法

    公开(公告)号:CN104850158A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510271546.5

    申请日:2015-05-25

    IPC分类号: G05D27/02

    摘要: 本发明涉及一种用于气液分离器的液位-压力联动控制方法,设置液位-压力联动控制装置;预设各目标值以及开度初始值;判断气相压力是否大于预设气相压力目标值,计算第一气动调节阀的阀门开度值并反馈给阀门动作;判断压力测量值最大值和最小值的差值与压力波动误差之间的关系;判断液位测量值是否大于预设液位高度目标值,计算第二气动调节阀的阀门开度值并反馈给阀门动作;判断液位液位测量最大值和最小值的差值与液位波动误差之间的关系;对气液分离器内的气相压力和液位高度进行简单控制;对接收到的液位高度进行判断;液位-压力运算控制模块判断接收到的气相压力是否超出误差范围,并判断接收到的液位高度是否超出误差范围。