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公开(公告)号:CN114704772B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202210281984.X
申请日:2022-03-22
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种LNG罐内在线可视化检测系统与实施方法,其包括:低温检测探头、控制及供电缆线和地面控制系统;所述低温检测探头设置在LNG储罐的内部,将检测到的数据经所述控制及供电缆线传输至位于所述LNG储罐外部的所述地面控制系统;所述系统还包括套管、电动绞车和罐顶预留孔;所述LNG储罐的顶部设置有所述罐顶预留孔,位于所述罐顶预留孔上部设置有所述套管,在所述LNG储罐的顶部一侧设置有所述电动绞车;所述控制及供电缆线的一端与所述低温检测探头连接,所述控制及供电缆线的另一端依次经过所述罐顶预留孔和所述套管后穿出所述LNG储罐,并经所述电动绞车与所述地面控制系统连接。本发明实现了在LNG储罐运营状态下对其内部的可视化检测。
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公开(公告)号:CN117146186A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311173395.0
申请日:2023-09-12
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种用于LNG冷能发电的中间介质气化系统及方法,属于天然气技术领域。该中间介质气化系统包括LNG换热器、中间介质气化器、增温器以及发电系统。LNG换热器内设有第一中间介质通道和LNG通道;中间介质气化器内设有第二中间介质通道及第一海水通道,第二中间介质通道的入口与第一中间介质通道的出口通过中间介质循环泵连通;增温器内设有第三中间介质通道,第三中间介质通道的入口与第二中间介质通道的出口连通;发电系统包括透平和与透平传动连接的发电机,透平分别与第三中间介质通道的出口和第一中间介质通道的入口连通。该中间介质气化系统通过优化中间介质换热水平,有效提高LNG冷能利用效率,更大限度的实现能量回收利用。
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公开(公告)号:CN114811424A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210585600.3
申请日:2022-05-27
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
IPC: F17C9/02
Abstract: 本发明公开了一种模块化液化天然气再气化系统及方法。本发明系统包括液化天然气系统、中间介质系统和海水系统;液化天然气系统包括增压泵入口缓冲罐(1)、LNG增压泵(2)、BOG冷却器(3)、LNG气化器(4)和NG补温器(5),中间介质系统包括中间介质储罐(7)、中间介质循环泵(8)和中间介质蒸发/加热器(6),海水系统包括海水给水总管(9)和海水排水总管(10)。本发明系统可适应浮式装置和陆上终端多种应用条件;将所有换热单元全部切分,选用高效紧凑型换热器,集成度更高;气化外输操作范围大,可实现中间介质稳定循环,保证介质的可控性;海水作为热源以并联方式进入各换热器,可提高换热器传热温差,降低换热器换热面积。
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公开(公告)号:CN114282452A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111581144.7
申请日:2021-12-22
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种基于数字孪生的LNG接收站风险后果仿真平台及方法,该仿真平台包括DCS数据单元、模型构建系统和风险后果评价系统,DCS数据单元,被配置为采集数字孪生接收站系统的设计参数;模型构建系统,被配置为构建LNG接收站和周围建筑物的三维几何模型;气象条件模块,被配置为设置仿真气象条件;危险源辨识模块,被配置为辨识LNG接收站的潜在危险源;泄漏场景选取模块,被配置为选取泄漏场景;仿真分析模块,被配置为基于设置的气象条件、危险源及泄漏场景对构建的三维几何模型进行泄漏扩散模拟分析。本发明可以广泛应用于基于数字孪生的LNG接收站风险后果仿真中。
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公开(公告)号:CN107061987A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710398705.7
申请日:2017-05-31
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油气电集团有限责任公司
CPC classification number: F17C5/02 , F17C5/002 , F17C7/04 , F17C13/00 , F17C2223/0153
Abstract: 本发明涉及一种移动式LNG接收站储存加注平台,其包括一侧用于系泊在LNG接收站码头、另一侧设置有用于系泊中小型LNG船泊位的浮式单元船体,设置在浮式单元船体内部的LNG储存系统以及固定设置在浮式单元船体上部的LNG卸料系统、LNG加注系统、BOG低压处理系统、LNG气化器系统、泄放系统和公用辅助系统;LNG储存系统用于接收储存由LNG接收站码头输送来的LNG;LNG卸料系统用于向LNG储存系统中输送LNG;LNG加注系统用于为中小型LNG船加注LNG;BOG低压处理系统用于处理LNG卸料储存和加注工况下产生的BOG;LNG气化器系统用于气化LNG产生BOG;泄放系统用于放空超压的BOG。
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公开(公告)号:CN118709339A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410919546.0
申请日:2024-07-10
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
IPC: G06F30/18 , G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q10/083 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种LNG站点供应链优化布局系统及仿真方法,其包括:总调中心、仿真系统平台、通信连接网络和四类设施,四类设施包括LNG气源站、LNG运输车、LNG站点和LNG用户车辆;总调中心通过通信连接网络分别与LNG气源站、LNG运输车、LNG站点和LNG用户车辆进行通信,由总调中心取得四类设施的实时数据并传递给仿真系统平台;仿真系统平台根据接收到的实时数据进行仿真运行,并将运行结果为计算报表输出,反馈至总调中心。本发明能进行模型仿真的优化实验,评估LNG站点供应链各要素指标的影响、优化LNG站点网络优化布局。
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公开(公告)号:CN112944201B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202110371353.2
申请日:2021-04-07
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种液化天然气接收站及减少其蒸发气排放的方法,其中该液化天然气接收站包括液态天然气管路系统和气态天然气管路系统,液态天然气管路系统包括低压泵、再冷凝器、高压外输泵和相变蓄能装置以及三条液化天然气连接管路,气态天然气管路系统包括低压压缩机、再冷凝器、相变蓄能装置和蒸发气压缩储存装置以及四条蒸发气连接管路。本发明公开的液化天然气接收站,新增的设备及其管路,投资较小,应用该减少液化天然气接收站的蒸发气排放的方法,能显著降低运行成本,建立后的液化天然气接收站,不易受液化天然气外输流量波动大影响,能够连续、稳定地处理蒸发气,可靠性高,解决外输需求不足时蒸发气难以完全处理的难题。
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公开(公告)号:CN118546709A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410332852.4
申请日:2024-03-22
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种高压天然气净化用滤芯,包括滤芯装置和磁分离室,滤芯装置包括第一类百叶窗冲孔螺旋骨架、第二类百叶窗冲孔螺旋骨架和滤芯部分;滤芯部分包括从外向内依次套设的第一滤层、异形纤维无纺布、第一冲通孔内骨架、第二滤层和第二冲通孔内骨架;第一类百叶窗冲孔螺旋骨架、第二类百叶窗冲孔螺旋骨架和滤芯部分从外向内依次可拆卸套设设置;第一类百叶窗冲孔螺旋骨架和第二类百叶窗冲孔螺旋骨架两侧均设置有第一端盖,每一第一端盖的一侧均设置有第一垫片;第一冲通孔内骨架和第二冲通孔内骨架构成的内骨架两侧均设置有第二端盖,每一第二端盖一侧均设置有第二垫片,滤芯装置一侧可拆卸连接磁分离室,本发明可广泛用于天然气管道领域中。
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公开(公告)号:CN117146186B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202311173395.0
申请日:2023-09-12
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种用于LNG冷能发电的中间介质气化系统及方法,属于天然气技术领域。该中间介质气化系统包括LNG换热器、中间介质气化器、增温器以及发电系统。LNG换热器内设有第一中间介质通道和LNG通道;中间介质气化器内设有第二中间介质通道及第一海水通道,第二中间介质通道的入口与第一中间介质通道的出口通过中间介质循环泵连通;增温器内设有第三中间介质通道,第三中间介质通道的入口与第二中间介质通道的出口连通;发电系统包括透平和与透平传动连接的发电机,透平分别与第三中间介质通道的出口和第一中间介质通道的入口连通。该中间介质气化系统通过优化中间介质换热水平,有效提高LNG冷能利用效率,更大限度的实现能量回收利用。
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公开(公告)号:CN116153433A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310127769.9
申请日:2023-02-17
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
IPC: G16C20/30 , G16C20/10 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种预测掺氢天然气燃烧回火极限的方法,包括:预测回火极限的掺氢比,根据选定的火孔形式和火孔设计参数在流体力学软件中对多火孔和燃烧区域进行三维几何建模,并计算燃烧区域中空气的入口尺寸;对部分几何模型进行网格划分,形成多火孔和燃烧区域网格模型,并对多火孔和燃烧区域网格模型进行独立性验证;将多火孔和燃烧区域网格模型导入流体力学软件的求解器中,进行网格核对,并进行参数设置;利用选定算法在流体力学软件中对多火孔和燃烧区域网格模型的不同工况进行计算求解;利用流体力学软件对不同工况下的多火孔和燃烧区域网格模型进行处理和分析,得到不同工况下的多火孔和燃烧区域在不同一次空气系数下的极限回火掺氢比。
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