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公开(公告)号:CN104101730B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201410366839.7
申请日:2014-07-29
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 基于电容检测装置的油气两相流液塞运动速度和长度测量方法,包括对管道内的油气两相流采集电压信号,根据差值法电压信号处理方法,计算出每个液塞上的电压特征点;通过液塞速度和长度计算公式计算每个液塞的速度和长度。本发明通过体积测量的电容差值法测量气液两相流液塞速度和长度,具有电极对相界面的变化敏感,设备廉价简单,不对流动产生扰动,不受介质电导率、温度等参数影响,不需要进行标定,当液相介电常数较低,可通过改变芯片内置参数使输出电容差值的对应电压值变化显著。
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公开(公告)号:CN103616410B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201310313794.2
申请日:2013-07-25
申请人: 中石化石油工程设计有限公司 , 山东赛瑞石油科技发展有限公司 , 中国石油大学(华东)
发明人: 张建 , 李清方 , 刘海丽 , 陆诗建 , 尚明华 , 王鑫 , 何利民 , 黄少伟 , 张新军 , 孙广领 , 单童 , 王增林 , 庞会中 , 刘东杰 , 于惠娟 , 孙志英 , 吴鲁宁 , 朱红彬 , 张宁宁 , 张磊 , 陆胤君
IPC分类号: G01N25/48
CPC分类号: G01N25/4826
摘要: 一种气体的化学溶剂吸收与解吸反应热测量装置,包括外壳、内壳、压力传感器、数据采集板、计算机和电源,反应器设在内壳的中部,外壳与内壳之间设有隔热材料,在内壳外周上下部各自设有一套热电阻加热器HGU和HGL,在内壳与反应器设有玻璃纤维隔热层,在隔热层内设有热电偶,在反应器中下部外周设有玻璃纤维板,在玻璃纤维板与反应器之间设有热电阻主加热器HR,在反应器的上部至外壳上顶部设有一根进液管和一根排气管,在底上部至外壳顶上部设有热电偶和排液管;压力传感器、内壳内热电偶、反应器内的热电偶,反应器外部的热电偶和玻璃纤维板热电偶的信号线与数据采集板相联,数据采集板与计算机相联,电源与内壳外和反应器的电加热器相联。
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公开(公告)号:CN103884747B
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201410146048.3
申请日:2014-04-11
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G01N27/22
摘要: 一种气液两相流相含率实时电容测量系统及其测量方法,包括由安装在绝缘管道外壁上的双凹面电容电极组、绝缘填充材料、铜保护外壳组成的双凹面电容电极装置,信号源与电容电压转换集成电路,采集板卡和计算机;信号源与电容电压转换集成电路包括MS3110芯片、INPUT CAP、USB接口、单片机、Vout航空接口、重启键。其测量方法包括设置芯片参数;双凹面电容电极装置进行气液两相流静态标定,将双凹面电容电极组装在待测量管道外壁上,对管内运动的气液两相流进行相含率测量。本发明在管道的径向长度较大,对管内截面相含率的微小变化敏感,可通过改变芯片内置参数使输出电压值差异显著。
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公开(公告)号:CN104101730A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410366839.7
申请日:2014-07-29
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 基于电容检测装置的油气两相流液塞运动速度和长度测量方法,包括对管道内的油气两相流采集电压信号,根据差值法电压信号处理方法,计算出每个液塞上的电压特征点;通过液塞速度和长度计算公式计算每个液塞的速度和长度。本发明通过体积测量的电容差值法测量气液两相流液塞速度和长度,具有电极对相界面的变化敏感,设备廉价简单,不对流动产生扰动,不受介质电导率、温度等参数影响,不需要进行标定,当液相介电常数较低,可通过改变芯片内置参数使输出电容差值的对应电压值变化显著。
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公开(公告)号:CN104062116A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410317785.5
申请日:2014-07-06
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G01M13/00
摘要: 一种防卡堵射流清管器内部阀门受力测试方法及系统,包括将防卡堵射流清管器后端支撑板上镂空3个凹槽,用于安装微型测力传感器;根据阀门杆件长度,加工不同长度的套筒元件,使得套筒可以安装于阀门杆件中;加工薄垫片,使得垫片可以安装在阀门杆件中,并且其外径大于微型测力传感器受力点;将微型测力传感器安装于3个镂空凹槽内,采集线外输至仪表及计算机数据采集系统;安装薄垫片,套筒,使得薄垫片与微型测力计刚好接触,将气体流量调整至管线流量,利用数采系统及传感器自身仪表得到气流冲击力。本发明所述的阀门受力测试方法具有广泛的适用性,可以对不同管径所使用射流清管器的阀门进行受力测试研究。
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公开(公告)号:CN102350141A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110217350.X
申请日:2011-08-01
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 一种气液旋转涡轮分离装置,包括安装在支架上的中空的壳体,经由密封及润滑装置而固定于壳体内的转轴,该转轴的一端伸出壳体,并有位于壳体内腔中部的分离转子固定在转轴的另一端,且壳体与分离转子相邻的一端设有气液两相喷嘴,其特征在于上述分离转子包括固定在转轴上的、轴向上依次设有环形集液槽和环形集气腔的分离盘,所述集液槽连接有分离锥体,所述的集液槽和集气腔分别连通有液体反作用喷嘴和气体反作用喷嘴,且集液槽和集气腔之间设有环形的分隔板。上述壳体的内腔中部在轴向上并排设有由隔板隔离的液体蜗壳和气体蜗壳。本发明结构合理,设计新颖,分离效率高,呈轴向积木式布置,便于拆卸维修;减小轴向的几何尺寸而减小了占地面积。
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公开(公告)号:CN112114047B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202010985935.5
申请日:2020-09-18
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G01N29/14 , G01N29/44 , G01N29/46 , G06N3/126 , G06N3/0464 , G06N3/0499 , G06N3/084 , G06N3/045
摘要: 基于声发射‑GA‑BP神经网络测量气液两相流流动参数的方法,包括根据环境噪音设定阈值;对声信号和压差、持液率进行采集;计算各流动条件下的声信号参数;对各气液流速下声信号的小波包进行分析;确定BP神经网络初始结构;确定遗传算法中种群大小、编码长度和适应度;选择遗传算子;计算最优权值和阈值;检验模型准确性;计算海洋油气混输管道系统的压降和持液率参数。本发明为解决BP神经网络的不足,采用遗传算法优化BP神经网络,避免了BP神经网络迭代缓慢和陷入局部最优解的缺陷,适用范围宽,准确率高达95%以上。除了海底集输,本发明同样适用于动力工程、核能利用、化工等工业领域的气液两相流压降和持液率流动参数检测。
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公开(公告)号:CN116228453A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310249380.1
申请日:2023-03-15
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明属于油气勘探技术领域,公开了一种页岩有机质富集控制因素评价方法、系统、设备及终端,在无机地球化学元素指标恢复古沉积环境与古生产力的基础上,提出古环境归一化系数;构建有机碳含量TOC关联模型,采用有机碳含量TOC评价烃源岩有机质丰度,进行页岩有机质富集控制因素评价。本发明采用归一化系数处理控制因素不同的元素指标组成的数据集,简化传统方法中逐一分析单个指标与TOC含量之间相关性的繁琐过程;利用单一因素指标拟合实测TOC,建立相关性模型,考虑多因素综合控制下有机质富集的控制因素分析过程,提高了传统方法在分析单一因素指标与TOC之间相关性的准确程度,实现黑色页岩有机质富集的主要控制因素综合评价。
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公开(公告)号:CN111896616B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010233404.0
申请日:2020-03-29
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 基于声发射‑BP神经网络测量的气液两相流流型识别方法,包括在管道外壁布置声发射传感器,将空管声信号中的最大值设定为阈值电压,对两相流声信号进行采集,获取各流型下的声信号;计算各流型下声信号特征参数,包括声信号平均电压电平、均方根值、绝对能量值和振铃计数;计算各流型下声信号的小波包分解分析;将归一化后声信号的4项特征和各个个频率段处重构波形的范数平方作为神经网络输入量;对神经网络进行优化训练;之后即可进行流型识别。本发明可实时、快速、在线的识别,能够识别倾斜和垂直管气液两相流的典型流型,即泡状流、段塞流、搅拌流和环状流,别准确率高达95%以上,对高压厚壁油气管道的流动安全保障和监测具有重要意义。
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公开(公告)号:CN108593501A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810399573.4
申请日:2018-04-28
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G01N13/02
摘要: 本发明公开了一种多孔介质的接触角确定方法及系统。所述确定方法包括:在驱替模拟实验中,向真实岩心中注入驱替流体且对不同实际出油时段的岩心进行计算机断层CT扫描,确定不同时刻的三维图像;对所述三维图像的不同相进行分割,确定分割后的三维图像;根据所述分割后的三维图像,标记不同相之间的接触线;所述相为在所述驱替模拟实验中的地下流体或驱替流体以及岩石骨架;根据所述接触线确定不同位置不同时刻下所述多孔介质的接触角。采用本发明所提供的确定方法及系统能够获得岩心中不同位置处、不同驱替时刻的接触角动态变化过程,更准确的反映出真实油藏环境的润湿性,为油气田开发大幅度提高采收率提供基础。
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