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公开(公告)号:CN109782046B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN201910074637.8
申请日:2019-01-25
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 北京凯斯托普科技有限公司
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明提供一种测量埋地金属管道极化电位的方法和系统。所述方法和系统通过将偶数个试片对称分布在参与电极四周后,采用测试试片组配合试片断电法测量埋地金属管道的极化电位,然后再测量接地极在无电流和通电流情况下的IR降误差值,最后根据所述测量的极化电位值和IR降误差值确定高压直流接地极电流影响的埋地金属管道极化电位测量值。所述方法和系统有效消减了测试埋地金属管道极化电位时地中电流引起的IR降的影响,从而使测量结果更能反映实际的影响程度。
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公开(公告)号:CN111549350A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010503689.5
申请日:2020-06-05
Applicant: 北京市燃气集团有限责任公司 , 北京科技大学 , 北京凯斯托普科技有限公司
Abstract: 本发明涉及低压燃气管网开放式阴极保护太阳能供电系统及安装方法,系统包括太阳能电池板、太阳能控制器、太阳能电池组、直流电源和阴极保护效果测试反馈装置,直流电源的正、负极对应与浅埋分布式辅助阳极地床和燃气管道电连接,阴极保护效果测试反馈装置由长效参比电极、测试片、电缆及测试桩组成;太阳能电池板用于将太阳能转换为电能,太阳能控制器用于将电能输送给太阳能电池组,太阳能电池组用于存储电能,直流电源用于为开放式阴极保护系统提供直流电流,直流电源输出功率≤300W,输出电流≤5A;其具有结构简单、成本低廉的优点,解决了低压燃气管网开放式阴极保护直流供电的问题;安装方法具有工艺简单、施工效率高的特点。
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公开(公告)号:CN110531049A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910705879.2
申请日:2019-08-01
Applicant: 北京市燃气集团有限责任公司 , 北京凯斯托普科技有限公司 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种燃气站场确定水合物抑制剂注入量的测量方法及装置,其中方法包括:确定现场仪表信息,其中,现场仪表信息至少包括:质谱仪的数量及位置信息、水露点仪的数量及位置信息、流量计的数量及位置信息、压力表的数量及位置信息和温度表的数量及位置信息;根据现场仪表信息获取现场仪表的检测信息,其中,检测信息至少包括:燃气组份、水露点、流量、压力和温度参数;确定水合物抑制剂的类型;确定热力学模型;利用热力学模型根据检测信息计算水合物抑制剂的注入量。可以确定燃气站场水合物抑制剂的注入需求量,提高站场水合物抑制剂注入系统优化设计的有效性,降低燃气站场内生成水合物的风险,提高燃气站场等设施的运行安全性。
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公开(公告)号:CN111695251A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010503481.3
申请日:2020-06-05
Applicant: 北京市燃气集团有限责任公司 , 北京科技大学 , 北京凯斯托普科技有限公司 , 北京永逸舒克防腐蚀技术有限公司
IPC: G06F30/20 , C23F13/04 , G06F113/14
Abstract: 本发明涉及低压燃气管网开放式阴极保护优化设计方法,包括以下步骤:采用现场勘察和图档调研确定埋地低压燃气管网的坐标;使用边界元电场计算方法建立低压燃气管网埋地管道的几何模型;现场建立临时性的阴极保护现场试验获得不同保护电流条件下埋地管道的保护电位分布规律;测试低压燃气管网钢材在所考察土壤中的极化曲线;测试土壤电阻率;结合极化曲线和现场试验,反复计算获得带防腐层管道的极化特性(包含防腐层破损率和面电阻率信息),得到不同区域埋地燃气管道对应的阴极边界;根据几何模型、低压燃气管网的阴极边界以及阴极保护-850mV电位准则,利用数值模拟计算确定浅埋分布式阳极的优化分布位置,具有效率高、准确度高、效果好的优点。
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公开(公告)号:CN109782046A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910074637.8
申请日:2019-01-25
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 北京凯斯托普科技有限公司
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明提供一种测量埋地金属管道极化电位的方法和系统。所述方法和系统通过将偶数个试片对称分布在参与电极四周后,采用测试试片组配合试片断电法测量埋地金属管道的极化电位,然后再测量接地极在无电流和通电流情况下的IR降误差值,最后根据所述测量的极化电位值和IR降误差值确定高压直流接地极电流影响的埋地金属管道极化电位测量值。所述方法和系统有效消减了测试埋地金属管道极化电位时地中电流引起的IR降的影响,从而使测量结果更能反映实际的影响程度。
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公开(公告)号:CN111519192B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202010503573.1
申请日:2020-06-05
Applicant: 北京市燃气集团有限责任公司 , 北京凯斯托普科技有限公司 , 北京科技大学
IPC: C23F13/04
Abstract: 本发明涉及一种开放式阴极保护电流量和电位分布的测定方法,包括以下步骤:测试埋地金属管道与建筑物钢筋结构之间的电连接性;根据埋地金属管道的位置和建筑物分布,确定临时阳极的数量和位置并将其埋于地下;根据埋地金属管道与临时阳极的相对位置选择多个电位测试点;电位检测点的位置分布应包括临时阳极输出的电流覆盖的所有埋地金属管道;根据公式计算阴极保护电流量:采用试片断电法测试各电位测试点的通断电电位并绘制电位分布图。其具有准确度高、技术可行且经济的特点,为开放式区域阴极保护设计提供了一种新的思路。
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公开(公告)号:CN113281387A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110462998.7
申请日:2021-04-23
Applicant: 国家管网集团东部原油储运有限公司 , 北京凯斯托普科技有限公司
Inventor: 孙兆强 , 庞平 , 李平 , 曹国民 , 李亚平 , 倪广地 , 范晓明 , 郭中华 , 乔志刚 , 唐明 , 任传江 , 孟繁兴 , 胡乃龙 , 葛彩刚 , 牟南翔 , 贾文宝 , 聂维明 , 张亮 , 毛俊辉 , 李昕 , 徐浩然 , 朱磊
Abstract: 本发明公开了一种用于定向钻管道的极化电位测量设备及其使用方法,包括电位采集器,电位采集器的一侧分别连接有导线一、导线二和导线三。本发明通过在定向钻的两侧打深井,将极化试片和参比电极放置进井内不同深度,测量极化试片在不同深度位置的极化电位情况,可以模拟测试不同地质土层中碳钢的极化情况,反映定向钻管道在不同深度的极化情况,而极化试片在不同深度的极化情况,可以视为管道在定向钻不同埋深处的极化情况,而极化试片的极化电位,就等同于极化试片深度相同的定向钻管道位置破损点的极化电位,进而解决了目前定向钻管道极化电位测量设备无法用于定向钻穿越河流管道的问题。
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公开(公告)号:CN111519192A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010503573.1
申请日:2020-06-05
Applicant: 北京市燃气集团有限责任公司 , 北京凯斯托普科技有限公司 , 北京科技大学
IPC: C23F13/04
Abstract: 本发明涉及一种开放式阴极保护电流量和电位分布的测定方法,包括以下步骤:测试埋地金属管道与建筑物钢筋结构之间的电连接性;根据埋地金属管道的位置和建筑物分布,确定临时阳极的数量和位置并将其埋于地下;根据埋地金属管道与临时阳极的相对位置选择多个电位测试点;电位检测点的位置分布应包括临时阳极输出的电流覆盖的所有埋地金属管道;根据公式计算阴极保护电流量:采用试片断电法测试各电位测试点的通断电电位并绘制电位分布图。其具有准确度高、技术可行且经济的特点,为开放式区域阴极保护设计提供了一种新的思路。
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公开(公告)号:CN218240401U
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202221178826.3
申请日:2022-05-17
Applicant: 北京凯斯托普科技有限公司
Inventor: 陈小利
Abstract: 本实用新型公开了一种管道溯源排查用灵敏度高的管线雷达,包括管线雷达检测本体,所述管线雷达检测本体内腔的两侧均固定安装有输送箱,所述输送箱内腔的两侧通过支架固定安装有第二电机,所述第二电机输出端的两侧均固定安装有扇叶,所述输送箱内腔的右端固定安装有过滤网。本实用新型通过第二电机的设置,达到了对第二扇叶进行旋转的效果,通过第二扇叶的设置,达到了对空气输送至输送箱内的效果,通过过滤网的设置,可以对空气中含有的杂质进行过滤净化,通过半导体制冷片的设置,达到了对净化后的空气进行制冷的效果,通过输送管的设置,达到了对制冷后的空气输送至喷头内的效果。
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公开(公告)号:CN212560442U
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202020701854.3
申请日:2020-04-30
Applicant: 深圳市燃气集团股份有限公司 , 浙江璟恩物联网科技有限公司 , 北京凯斯托普科技有限公司
IPC: C23F13/22
Abstract: 本实用新型属于燃气传输领域,具体涉及基于城镇燃气管道阴极保护的AI智能监测与调控设备,包括桩体、测量主控制板、电池单元、参比电极、极化试片及自腐蚀试片,桩体、参比电极、极化试片和自腐蚀试片埋设于地面下,测量主控制板和电池单元均设置于桩体内,测量主控制板上设置通讯单元、MCU控制器、ADC采集单元和信号采集调理电路。本实用新型的有益效果是:采用了自动化集成电路以及物联网技术实现多项阴极保护参数的远程自动测量,减小了阴保测量工的劳动强度,且保证准连数据的准确性;采用技术成熟的电子逻辑控制设计,测量参数全面,为阴极保护腐蚀评估提供了较完善的参考数据;地井式测试桩的设计增强了测试设备在地下环境的适用性。
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