一种基于冰浆的油气管道清洗装置及方法

    公开(公告)号:CN119489073A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202510004056.2

    申请日:2025-01-02

    Abstract: 本发明属于基于冰浆的油气管道清洗技术领域,具体涉及一种基于冰浆的油气管道清洗装置及方法,包括:关闭第一主阀和第二主阀,打开发球阀和收球阀,向待清洗管道中注入冰浆;通过流量计计量所注入的冰浆,当注入预设流量的冰浆时,完成冰浆的注入;打开发球筒进油阀和收球筒出油阀,根据冰浆融化速率和剪切应力调节发球筒进油阀的开度,控制冰浆清管速度;当冰浆到达收球筒处时打开废液罐进口阀门,关闭收球筒出油阀门,清管后的冰浆进入废液罐。

    一种基于旋流、气浮与聚结协同的含油污水处理装置

    公开(公告)号:CN119409279A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202510011895.7

    申请日:2025-01-06

    Abstract: 本发明涉及一种基于旋流、气浮与聚结协同的含油污水处理装置,属于含油污水处理技术领域,解决了当前处理装置无法实现油气分离的问题,包括:罐体,底部设有排水管,顶部设有排气管;锥形内筒:固定在罐体内部,其内部空间底部设有多个布水管,布水管的出液端沿锥形内筒的切向设置,布水管与进水机构连接,锥形内筒与罐体之间设有聚结板;油气分离机构:固定在罐体内部且位于锥形内筒上方,包括集油罩,集油罩采用朝上凸起的弧形结构,集油罩中心设有出口,出口上方设有挡板,集油罩上方的收集区顶部与设在罐体顶部的排气管连通,底部与设在罐体侧部的排油管连通,采用本发明的污水处理装置满足了油气分离的要求。

    基于氢扩散动力学的管道氢脆温度阈值预测方法和应用

    公开(公告)号:CN112666066B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202011473914.1

    申请日:2020-12-15

    Abstract: 本发明属于管道氢脆温度影响预测技术领域,本发明涉及基于氢扩散动力学的管道氢脆温度阈值预测方法和应用。具体步骤为:采用渗氢电流密度实验确定管线钢中的基体氢浓度与温度的关系,从而最终确定使缺陷力场饱和所需的氢原子数量N;通过分子动力学模拟确定氢原子扩散率与温度的关系,从而最终确定氢原子富集运动速度V;确定管道氢脆温度阈值,使N/V比值达到最小值的温度为氢脆最剧烈的温度。解决了温度对于管道寿命影响的不可预测性,对于管道完整性管理和风险评价意义重大。

    一种溶气原油流动特性实验环道装置

    公开(公告)号:CN108776081B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201810729743.0

    申请日:2018-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种溶气原油流动特性实验环道装置,包括第一高压气瓶、第一流量计、第一高温高压反应釜、差压变速器、第二流量计和空气浴,所述第一高压气瓶、第一减压阀、第一流量计和第一单向阀构成了第一注气系统,所述第二高压气瓶、第二减压阀、第二流量计和第二单向阀构成了第二注气系统,所述第二单向阀与第二减压阀之间设置有第二流量计,所述第二减压阀与第二高压气瓶之间通过连接管密封连接,所述空气浴内设置有注气系统、高温高压反应釜和环道系统,所述差压变速器安装在第一主路与第二主路之间的连接管上。本发明结构新颖,测量方便,测量效率高,结果准确。

    一种利用声悬浮液滴测量液体中声压振幅的方法

    公开(公告)号:CN107014476B

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201710132675.5

    申请日:2017-03-07

    Abstract: 一种利用声悬浮液滴测量液体中声压振幅的方法。该方法首先将连续相液体加入透明矩形槽体,使用微量移液器向连续相液体中滴加微小不互溶液滴,开启超声波换能器并调节功率放大器输出功率,使液滴在连续相液体中恰好悬浮;通过设置在矩形槽侧方位的高速摄像仪拍摄微小液滴的图片1,随后使高速摄像仪沿其焦距方向水平移动,拍摄设有刻度的槽体前面板的图片2,对图片1和2进行图像处理分析,数据化液滴在该电功率下的悬浮位置,增大功率放大器输出功率,依次得到微小液滴在不同电功率下的悬浮位置,最终通过理论公式反算得到不同超声电功率下声压振幅大小。本发明的声压振幅测量方法克服了水听器测量声压振幅存在的诸多问题,且准确性好、适用性强。

    一种管道式天然气凝析液旋流分离器

    公开(公告)号:CN106861296B

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201710240667.2

    申请日:2017-04-13

    Abstract: 一种管道式天然气凝析液旋流分离器,包括圆柱筒体、轴向入口、入口锥段、出口锥段、轴向出口、前排液管、后排液管、环形板、内筒、导流体、入口导叶、支撑叶片;环形板将分离器内部分为预分离区和主分离区;内筒穿过环形板在分离器内延伸,并与内部的导流体形成环形空腔;入口导叶由光滑过渡的圆弧形和直线形叶片组合形成,其外缘和内缘分别与内筒和导流体固定连接;内筒壁面上开有纵向开缝,尾部与出口渐扩段构成环形开口;支撑叶片内缘与导流体末端连接,外缘与出口渐扩段的直线管段连接。本发明整体结构紧凑,两端有标准法兰,便于与管道进行连接、拆卸。分离效率高,压降损失小;设置预分离区,对高含液率的气液来流有较好分离效果。

    一种溶气原油流动特性实验环道装置

    公开(公告)号:CN108776081A

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201810729743.0

    申请日:2018-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种溶气原油流动特性实验环道装置,包括第一高压气瓶、第一流量计、第一高温高压反应釜、差压变速器、第二流量计和空气浴,所述第一高压气瓶、第一减压阀、第一流量计和第一单向阀构成了第一注气系统,所述第二高压气瓶、第二减压阀、第二流量计和第二单向阀构成了第二注气系统,所述第二单向阀与第二减压阀之间设置有第二流量计,所述第二减压阀与第二高压气瓶之间通过连接管密封连接,所述空气浴内设置有注气系统、高温高压反应釜和环道系统,所述差压变速器安装在第一主路与第二主路之间的连接管上。本发明结构新颖,测量方便,测量效率高,结果准确。

    一种海底沉箱式气液分离器及方法

    公开(公告)号:CN105781517B

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201610209506.2

    申请日:2016-04-06

    Abstract: 一种海底沉箱式气液分离器,包括上部的气液旋流分离模块、下部的沉箱模块及其内部的电潜泵管串。所述气液旋流分离模块为扩径缓冲加螺旋下倾的入口整流管设计,可实现段塞流的有效缓冲,缩小分离器安装空间,促进液塞的耗散,提高分离器分离效率;所述沉箱模块安装于海床泥线以下,与气液旋流分离模块通过螺纹连接,其内部电潜泵管串包括电潜泵、除砂导叶、消泡装置、压力传感器及单流阀、泄油阀等,可实现液相增压、液位控制、液塞捕集、控砂消泡等功能。利用本发明在海底进行气液分离,气体自然举升,液相增压输送,可减小井口背压,提高采收率,加速油田生产;同时可消除海底立管段产生的段塞流,有效避免水合物的生成。

    一种两级管道式气液旋流分离器

    公开(公告)号:CN107261654A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710544206.4

    申请日:2017-07-05

    CPC classification number: B01D45/16 C10L3/106

    Abstract: 一种两级管道式气液旋流分离器,该分离器主要由一级分离模块和二级分离模块两部分组成;一级分离模块主要由轴向入口、一级导叶、导流体、套筒、前排液管组成。套筒与一级导叶叶片尾部连接,且与一级分离管、导流体形成环形空腔;二级分离模块通过中间部分法兰与一级分离模块连接,主要由环形板、二级导叶、内筒和出口渐扩段、整流装置、后排液管和轴向出口组成。内筒通过环形板固定于二级分离管中,内部设有二级导叶,壁面上开有螺旋条形槽,尾部与出口渐扩段形成环状出口;本发明提供的分离器整体呈管式结构,体积小,易于管道安装;两端有标准法兰,便于与管道进行连接、拆卸;采用两级旋流分离,分离后的气体含液量低,具有较高的分离效率。

    一种管道式天然气凝析液旋流分离器

    公开(公告)号:CN106861296A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710240667.2

    申请日:2017-04-13

    CPC classification number: B01D45/16 C10L3/106

    Abstract: 一种管道式天然气凝析液旋流分离器,包括圆柱筒体、轴向入口、入口锥段、出口锥段、轴向出口、前排液管、后排液管、环形板、内筒、导流体、入口导叶、支撑叶片;环形板将分离器内部分为预分离区和主分离区;内筒穿过环形板在分离器内延伸,并与内部的导流体形成环形空腔;入口导叶由光滑过渡的圆弧形和直线形叶片组合形成,其外缘和内缘分别与内筒和导流体固定连接;内筒壁面上开有纵向开缝,尾部与出口渐扩段构成环形开口;支撑叶片内缘与导流体末端连接,外缘与出口渐扩段的直线管段连接。本发明整体结构紧凑,两端有标准法兰,便于与管道进行连接、拆卸。分离效率高,压降损失小;设置预分离区,对高含液率的气液来流有较好分离效果。

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