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公开(公告)号:CN116413197B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202310392563.9
申请日:2023-04-13
Applicant: 北京市燃气集团有限责任公司
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明提供了一种柔性阳极断点位置测试和确定方法及装置,测量柔性阳极周围环境的土壤电阻率ρ和柔性阳极接地电阻R,根据土壤电阻率ρ和柔性阳极接地电阻R计算柔性阳极长度l,测量柔性阳极起始点,根据柔性阳极长度l确定柔性阳极的断电位置。本发明中提供的柔性阳极断电位置测试和确定方法判据全面且方便易行,便于阴极保护工程技术人员操作计算,改善了现有工程中难以确定柔性阳极断点位置的问题。
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公开(公告)号:CN115978467A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211708746.9
申请日:2022-12-29
Applicant: 北京市燃气集团有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种基于负压驱动的埋地燃气管道泄漏点定位方法及系统,方法包括以下步骤:通过巡检,判定泄漏点所处区域;根据管线布置图,沿着管道方向划定泄漏点所处范围;以泄漏点所处范围的中心为原点,向管道的上下游均匀布置探测孔;使一探测孔连接负压抽吸装置,使其余探测孔分别连接燃气浓度检测装置;启动负压抽吸装置,通过燃气浓度检测装置实时检测各探测孔的燃气浓度,直至各探测孔的燃气浓度均达到首次平衡;停止负压抽吸装置,通过燃气浓度检测装置实时检测各探测孔的燃气浓度,直至各探测孔的燃气浓度均达到二次平衡;根据各探测孔的燃气浓度变化确定泄漏点位置,具有工艺简单、定位准确的优点。系统具有结构简单、成本低廉的优点。
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公开(公告)号:CN112091389A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202011100643.5
申请日:2020-10-15
Applicant: 北京市燃气集团有限责任公司
IPC: B23K10/00 , B23K37/02 , B23K101/06
Abstract: 本发明涉及一种管道等离子开孔机,包括机壳以及设置于机壳中的控制装置、升降装置和开孔装置,开孔装置包括云台组件、摆臂组件、滑轨组件、切割组件和提料组件,云台组件包括与升降装置连接的云台支撑盘,云台支撑盘上安装有第一中空旋转台,第一中空旋转台的转盘固定有转台,摆臂组件包括水平固定在转台上的摆臂,摆臂上垂直固定有支架板,滑轨组件竖向安装在支架板上,切割组件包括与滑轨组件连接的转接座,转接座上固定有等离子切割枪和激光测距仪,等离子切割枪和激光测距仪到第一中空旋转台轴线的垂直距离相等,提料组件用于提取切割下来的管壁。其具有重量轻、功能性强、安全可靠、开孔速度快的优点,可有效提高工作效率。
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公开(公告)号:CN108758358B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201810560830.8
申请日:2018-05-25
Applicant: 北京市燃气集团有限责任公司 , 中国科学院声学研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于声回波信号解调的管道泄漏监测方法及系统,该方法包括如下步骤:发射信号簇,使声信号在管道中传播;接收管道泄漏孔处产生的喷注噪声信号;将所接收的喷注噪声信号接入采集和处理平台;由采集和处理平台将所接入的喷注噪声信号进行处理;对处理后的信号进行带通滤波;对带通滤波之后的信号进行幅度解调;对解调之后的信号进行微弱信号检测;基于微弱信号检测结构,判断管道是否存在泄漏以及管道的泄漏位置。本发明解决了传统检测方法所不能解决的埋地气体管道泄漏检测定位的问题。本发明的管道泄漏监测方法可以消除管道堵塞、弯头、焊缝等处产生的回波干扰,具有较高的准确性。
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公开(公告)号:CN109668820B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201910062116.0
申请日:2019-01-22
Applicant: 北京市燃气集团有限责任公司 , 北京科技大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开了一种埋地管道外腐蚀风险综合评判方法,其包括以下步骤:获取外腐蚀基本参数,根据外腐蚀基本参数防腐层检漏判断埋地管道防腐层是否存在漏点,以及如果不存在漏点,则得出埋地管道腐蚀风险低,如果存在漏点,则根据外腐蚀基本参数阴极保护判断埋地管道是否采用阴极保护,以及如果没有采用阴极保护,则根据直流干扰、交流干扰和土壤腐蚀性进行腐蚀风险的评判,如果采用阴极保护,则根据直流干扰、交流干扰和土壤腐蚀性进行腐蚀风险的评判。其目的是为了提供一种埋地管道外腐蚀风险综合评判方法,弥补埋地管道外腐蚀风险多因素综合评判的空白,提供一套全面系统的埋地管道外腐蚀风险多因素多层次综合评判体系。
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公开(公告)号:CN109858126B
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201910062749.1
申请日:2019-01-23
Applicant: 北京市燃气集团有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种基于沉降监测的城市燃气管网安全监测预警方法和系统,该方法包括:综合城市地面沉降历史数据和城市燃气管网分布及历史故障数据,使用多因子评判模型和GIS空间分析技术进行燃气管网沉降重点区域划分;选择重点区域的重点位置作为沉降监测点,安装管道运行参数采集设备,构建城市燃气管网沉降重点区域监测网,实时采集各个沉降监测点的管道运行参数;通过无线通信将管道运行参数和管道属性参数实时传送至后台服务器;通过后台服务器对管道运行参数和管道属性参数进行实时接收、存储和预处理,并利用管道沉降破损预测模型,基于管道运行参数和管道属性参数,确定各个沉降监测点管道的当前的安全风险等级,对管道故障进行预测和报警。
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公开(公告)号:CN109737234A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910032235.1
申请日:2019-01-14
Applicant: 北京市燃气集团有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种轨道阀阀门阀位定位监测装置和监测方法,解决现有阀门开度信息无法可靠远程反馈的技术问题。装置包括:物理信号转接装置,用于将与阀门开度正相关的位移变化信号转换为倾斜角度信号;角度传感器,用于受控采集所述物理信号转接装置的角度信号;加速度传感器,用于采集控制手轮运动平面内的加速度信号;处理器,用于根据所述加速度信号激活或休眠,激活后根据预置控制策略将所述角度信号形成阀门开度数据,并控制数据的发送和接收;远程通信装置,用于受控建立数据发送和接收的传输链路。将现有的阀门开度对应的有限长度量程以物理方式映射到较大的角度量程,实现采用高级传感器技术进行精确测量同时提高轨道阀运维阶段的可靠性。
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公开(公告)号:CN109253770A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811390436.0
申请日:2018-11-21
Applicant: 北京市燃气集团有限责任公司
IPC: G01F15/04 , G01F15/075
Abstract: 本发明涉及一种防盗型腰轮流量计,包括基表、机械计数器和体积修正仪,机械计数器设有金属材质的外壳,外壳上的信息显示窗口设有钢化玻璃材质的面板;机械计数器中的流量检测电路包括计量传感器U1、第一磁感应传感器U2和Header4型的接插件P1;计量传感器U1的VCC管脚接电源,GND管脚接地,OUT管脚与接插件P1的端子2连接;第一磁感应传感器U2的VCC管脚接电源,GND管脚接地,OUT管脚与接插件P1的端子1连接,接插件P1的端子3接地,接插件P1的端子4接电源;计量传感器U1用于检测气体流量,第一磁感应传感器U2用于检测磁干扰信号,接插件P1与设置在体积修正仪中的微处理器连接。其具有结构简单、安全可靠、抗磁性能好、防盗气能力强的优点。
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公开(公告)号:CN108919308A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810742454.4
申请日:2018-07-09
Applicant: 北京市燃气集团有限责任公司
IPC: G01S19/14 , G01S19/41 , G05B19/042
CPC classification number: G01S19/14 , G01S19/41 , G05B19/0428 , G05B2219/2612
Abstract: 本发明公开了一种基于北斗差分定位的燃气数据采集系统,该系统包括采集终端、北斗差分定位基站、北斗差分定位卫星以及服务器,采集终端与燃气设备连接;采集终端内的北斗差分定位模块与北斗差分定位基站无线通信连接,北斗差分定位基站与北斗差分定位卫星无线通信连接,北斗差分定位模块、北斗差分定位基站及北斗差分定位卫星共同用于生成定位数据;采集终端与服务器无线通信连接,将采集的燃气数据、与被采集燃气数据的燃气设备对应的定位数据一同发送至服务器。与现有技术相比,本发明的燃气数据采集系统具备定位功能,能够实现统计和量化某一区域内的燃气数据,而且本发明还具有燃气设备识别能力强、连接速度快、可靠性高等突出优点。
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公开(公告)号:CN103940849B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410136234.9
申请日:2014-04-04
Applicant: 西安交通大学 , 北京市燃气集团有限责任公司
IPC: G01N25/54
Abstract: 本发明公开了一种环境湿度对烃类及其含氧衍生物爆炸极限影响的估算方法,根据环境湿度条件计算得到空气中水蒸汽的体积比,将水蒸汽作为阻燃气体,根据绝热火焰温度的估算方法估算得到CnHm/水蒸汽或CnHmOl/水蒸汽二元混合物的爆炸极限值,该估算结果即为该湿度条件下CnHm或CnHmOl的爆炸极限。在实际工作生产中将CnHm或CnHmOl的控制在爆炸上限和爆炸下限的估算结果范围内,以实现烃类及其含氧衍生物的安全应用,为烃类及其含氧衍生物在不同的环境条件下的安全生产、运输和运行等过程中提供了基本的安全参数。
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