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公开(公告)号:CN118066387A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202311808278.7
申请日:2023-12-26
申请人: 浙江能源天然气集团有限公司 , 中国石油工程建设有限公司西南分公司
摘要: 本发明公开了一种埋地氢气输送管道应力控制方法及系统。为了克服现有技术缺少对于钢级较低的氢气管道的综合应力控制的问题;本发明包括:对氢气输送管道弯管处的弯管段设置曲率半径限制条件,对弯管处的上游直管和下游直管设置长度限制条件;对弹性敷设管沟设置曲率半径条件,在管沟最低处设置管沟地基强度控制垫;在氢气输送管道的泄漏影响严重地段采用间隔式埋地π型管道或蛇形管道敷设。综合考虑氢气管道高压输送、低刚度管材的设计特点,以降低弯头集中应力、长直管段弹性敷设弯曲应力和在高泄漏后果地区进一步降低系统刚度,总体实现埋地氢气管道应力水平降低和低钢级钢管应力富裕量接近常规中高钢级管道的目标。
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公开(公告)号:CN118060286A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202311811591.6
申请日:2023-12-26
申请人: 浙江能源天然气集团有限公司 , 中国石油工程建设有限公司西南分公司
IPC分类号: B08B9/057
摘要: 本发明公开了一种氢气管道安全清管发球系统与方法。为了克服氢气增压后可能引起部分气体的温度过高,造成清管系统内出现材料性能衰减,存在安全风险的问题;本发明在管道清管回路上设置有:流量控制单元,设置于上游氢气管道与清管发球筒之间的大筒体支路的截断阀的旁路,检测并控制冲压流量;压力监测单元,设置于清管发球筒的盲板端口处,监测端口处的压力;温度监测单元,沿清管发球筒的清管方向分布设置,监测各位置的温度。识别在氢气管道发球操作中可能存在的短期高温特点,通过设置流量控制、温度监测,有效克服氢气充装与升压过程中的局部气体高温问题,保障氢气管道清管发球操作安全实施。
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公开(公告)号:CN114778380A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210492126.X
申请日:2022-05-07
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江能源天然气集团有限公司
IPC分类号: G01N11/00
摘要: 本发明涉及一种气体掺混管道掺混均匀度在线检测器及方法,气体掺混管道掺混均匀度在线检测器包括法兰管件和在线气体粘度计组件;其中,气体掺混管道掺混均匀度在线检测器通过法兰管件安装在待测管道的待测位置;在线气体粘度计组件包括第一在线气体粘度计、第二在线气体粘度计、第三在线气体粘度计和第四在线气体粘度计。本发明的有益效果是:本发明通过测量圆形管道同一截面不同位置气体的气体粘度值,并获取不同位置的气体粘度值的方差来表征气体的掺混均匀度,可实现气体掺混管道掺混均匀度的在线检测。
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公开(公告)号:CN114117695A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111337881.2
申请日:2021-11-10
申请人: 浙江能源天然气集团有限公司 , 浙江浙能技术研究院有限公司 , 中国计量大学
IPC分类号: G06F30/18 , G06F30/28 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F113/14
摘要: 本发明涉及一种快速预测天然气管网累积流量的方法。本发明可以根据不同的天然气管网分布情况快速预测站点用户的累积流量。其中本发明选取的数据为预测站点及其上下游站点的局部天然气管网的数据,相较于其他算法,选取的数据量更少,计算花费时间更短;本发明还将选取的数据再次进行分段,分段的区间越小,最优经验参数的获得与未来累积流量的预测所需时间越短。本发明赋值方法操作方便,运行快速,适合推广,不同站点只需要获得上、下游的压力数据、管道信息即可实现其流量计量,并且可以推广到整个管网的计算,具有良好的适应性。
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公开(公告)号:CN117871621A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410269301.8
申请日:2024-03-11
申请人: 浙江省白马湖实验室有限公司 , 浙江能源天然气集团有限公司
IPC分类号: G01N27/22
摘要: 本发明公开了一种可视化实验装置,包括支撑台架,在所述的支撑台架上呈倾斜升降调节设置有真空可视主体,所述的真空可视主体包括真空可视腔体和设置在真空可视腔体内部的更换式可视实验管,所述的真空可视主体的倾斜升降端为低温流体进入更换式可视实验管的出口端。还公开了利用其进行传感器检测的方法和电容层析成像系统。该可视化实验装置,具有真空绝热,密封性好、漏热损失最小化,同时能够保证实验管内低温流体100%液体状态、100%蒸汽及任意体积含量的两相流、单相流三种状态之间的自由切换,同时具有结构紧凑、占地面积小、操作方便,安全可靠、运行稳定、可长时间保持恒定液体状态,检测数据精准可靠。
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公开(公告)号:CN117825610A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311752712.4
申请日:2023-12-19
申请人: 浙江能源天然气集团有限公司 , 中国石油工程建设有限公司西南分公司 , 西安交通大学
IPC分类号: G01N31/12
摘要: 本发明提供了一种甲烷掺氢流速自适应燃烧测试系统及测试方法,用于解决传统扩散燃烧系统存在的燃烧效率低、燃烧不稳定、氮氧化物排放高及甲烷与氢气混合不均匀的技术问题。本发明通过第一混流罐使甲烷和氢气混合均匀,并通过气体质量流量控制计调节和显示甲烷和氢气的质量流量;在燃气喷管上端设置环形钝体和旋流器,环形钝体位于空气喷管二段内,其外径由下至上逐渐增大;燃气喷管外侧壁上设置有位移平台;本发明设置的环形钝体使空气形成稳定的回流区,通过位移平台带动环形钝体轴向位移,用于控制空气喷管二段的喷气速度,同时结合旋流器增强燃料与空气的混合,有效保证了甲烷掺氢的燃烧稳定性。
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公开(公告)号:CN117781276A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311752713.9
申请日:2023-12-19
申请人: 浙江能源天然气集团有限公司 , 中国石油工程建设有限公司西南分公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明提供了一种流速自适应燃烧装置,用于解决现有燃烧装置在面临甲烷掺氢燃烧技术时,存在燃烧不稳定、局部高温及氮氧化物增加的技术问题。本发明提供的一种流速自适应燃烧装置,在燃气喷管上端设置有连通的环形钝体和旋流器,环形钝体位于空气喷管二段内,其外径由下至上逐渐增大设置;环形钝体上端和空气喷管二段上端均与燃烧室下端连通;燃气喷管外侧壁上设置有位移平台,用于通过位移平台带动环形钝体的轴向位移;本发明设置的环形钝体使空气形成稳定的回流区,再通过位移平台实现环形钝体的轴向位移,以控制空气喷管二段的喷气速度,同时结合旋流器增强燃料与空气的混合,有效保证了甲烷掺氢的燃烧稳定性。
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公开(公告)号:CN117861470A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410134115.3
申请日:2024-01-31
申请人: 浙江能源天然气集团有限公司 , 中国石油工程建设有限公司西南分公司 , 西南石油大学
IPC分类号: B01F23/10 , B01F25/313 , C10L3/10 , F17D1/02 , F17D3/12
摘要: 本发明公开了一种用于天然气掺氢的多级掺混装置,包括天然气入口法兰,天然气入口法兰的一侧固定连接有混合器壳体,混合器壳体上贯穿设有氢气入口管道,混合器壳体内固定安装有半椭圆板,半椭圆板位于氢气入口管道远离天然气入口法兰的一端;混合器壳体内还固定安装有内螺纹槽管、多孔筒体及丝网,内螺纹槽管位于半椭圆板的出口处,多孔筒体及丝网位于内螺纹槽管的出口处;混合器壳体的一端固定连接有混合气出口法兰。本发明通过快速完成初步的气体混合,即增加混合气体的均匀度又不增加氢气管路的压损;并在后续的通道结构中继续掺混,使经过掺混后的混合气体达到完全紊流状态,进一步提高了混合气体的均匀度,减少了混合气体分层现象的出现。
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公开(公告)号:CN117554439A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311454013.1
申请日:2023-11-03
申请人: 浙江能源天然气集团有限公司 , 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种由真空镀膜电极和接触式导线连接方案构成的低温流体相分布测量装置。包括:表面镀有电极的绝缘测量管道、法兰、导电钉、压紧支撑结构和屏蔽罩。本装置采用真空镀膜的方式将金属电极直接附着于测量管道上,并且利用压紧装置将导电钉紧固于电极表面实现电路的导通,有效避免了低温环境下传感器电极片的褶皱以及焊点的脱落。本低温流体电容层析成像装置具有以下特点:作为模块化结构可进行整体拆装并适配不同的测量管道;可用于从室温到深低温的较大温度区段,多次大幅度温度循环不破坏传感器结构、不影响测量精度;减小了杂散电容的干扰。
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公开(公告)号:CN117466248A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202310776031.5
申请日:2023-06-28
申请人: 浙江能源天然气集团有限公司 , 中国石油工程建设有限公司西南分公司 , 四川大学
发明人: 杨敬东 , 汤晓勇 , 岳海荣 , 胡国华 , 施纪文 , 徐育斌 , 虞玮 , 王涛 , 王海清 , 陈石义 , 李天雷 , 廖勇 , 刘文广 , 喻树楠 , 陈晓玮 , 朱仁亮 , 蒋涵东 , 周昶安 , 马奎 , 王雅熙
IPC分类号: C01B3/50 , C01B3/56 , B01D53/047 , B01D53/22
摘要: 本发明公开了一种从混氢天然气中提取高纯度、高回收率氢气的工艺。其特征是混氢天然气(氢气浓度 80%。提浓气进入变压吸附器得到氢气浓度>99.99%的产品气,氢气回收率可达70‑90%,而解析气中氢气的含量高达20‑50vol%。为进一步回收解析气中的氢气,将解析气升压后进行二级膜分离,得到氢气浓度80‑90%的渗透气,经加压后与一级膜分离器的渗透气汇合进入变压吸附器;一级膜分离器和二级膜分离器的渗余气为高浓甲烷气体,直接进入燃气管网。本发明有效弥补了变压吸附器氢气回收率不高的问题,实现了从天然气中提取高纯度、高回收率的氢气。
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