双层输液海底管道管体状态射线检测方法及其装置

    公开(公告)号:CN102879831B

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201210357162.1

    申请日:2012-09-21

    IPC分类号: G01V5/00 G01N23/06

    摘要: 本发明公开了一种双层输液海底管道管体状态射线检测方法及其装置。其方法包括以下步骤:S1:模拟测试:用放射性活度小于1毫居里的射线源进行射线测试,测得射线穿透双层输液海底管道后接收到的射线的强度的信号特征,测得的信号特征包括空管状态强度M、正常状态强度N、浸入状态强度Q;S2:管道检测:测得射线穿透双层输液海底管道后接收到的射线的强度的信号特征H;H在M的范围内,则为空管状态;H在N的范围内,则为正常状态;H在Q的范围内,则为浸入状态。其装置包括水下机器人、射线发射装置(1)、射线接收装置(2)和显示装置(3);水下机器人包括轭型结构。其有益效果:检测快捷、安全、方便。

    双层输液海底管道管体状态射线检测方法及其装置

    公开(公告)号:CN102879831A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210357162.1

    申请日:2012-09-21

    IPC分类号: G01V5/00 G01N23/06

    摘要: 本发明公开了一种双层输液海底管道管体状态射线检测方法及其装置。其方法包括以下步骤:S1:模拟测试:用放射性活度小于1毫居里的射线源进行射线测试,测得射线穿透双层输液海底管道后接收到的射线的强度的信号特征,测得的信号特征包括空管状态强度M、正常状态强度N、浸入状态强度Q;S2:管道检测:测得射线穿透双层输液海底管道后接收到的射线的强度的信号特征H;H在M的范围内,则为空管状态;H在N的范围内,则为正常状态;H在Q的范围内,则为浸入状态。其装置包括水下机器人、射线发射装置(1)、射线接收装置(2)和显示装置(3);水下机器人包括轭型结构。其有益效果:检测快捷、安全、方便。

    海管钢质立管内窥镜检测装置

    公开(公告)号:CN202928959U

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201220470728.7

    申请日:2012-09-14

    IPC分类号: G01N21/84

    摘要: 本实用新型公开了一种海管钢质立管内窥镜检测装置,包括:由立管的仪表管座处进入立管、于立管内探测并输出摄像信号的内观测探头(1),接收并处理摄像信号根据处理结果输出图像信号的处理器,以及根据图像信号显示立管内图像的显示装置(2),内观测探头(1)和显示装置(2)均与处理器连接。其有益效果:检测过程简单快捷,检测过程中不需要脚手架等在平台上难以施展的辅助工作;相比传统的超声波腐蚀检查技术,该项技术作业效率高,可以在1-2个小时内完成传统超声波技术需要3-5天才能完成的检查内容;相比传统的射线检查技术,该技术安全可靠,不对平台人员产生任何危害,作业过程中不需要针对该技术特别采取的安全措施。

    复合式油水分离系统
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101810941B

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201010146416.6

    申请日:2010-04-13

    IPC分类号: B01D17/02

    CPC分类号: B01D17/0217 B01D17/0214

    摘要: 本发明公开了一种复合式油水分离系统,其包括依次连接的第一旋流管本体(10)、梯型管本体(30)和第二旋流管本体(20),所述梯型管本体(30)包括平行设置的下水平管(31)、上水平管(33)以及与所述下水平管(31)、上水平管(33)垂直连通的若干等间隔的垂直管(32)。利用本发明的分离系统进行分离的方法综合运用离心、重力、膨胀复合等多种原理,克服了采用单一原理的分离方法对于不同工况下处理效率偏低的缺点,提高了分离效率,改进了分离技术,减轻了分离器重量。本发明的分离系统适合于陆上油田和海上油田使用,有很好的工业应用前景。

    复合式油水分离系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101810941A

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN201010146416.6

    申请日:2010-04-13

    IPC分类号: B01D17/02

    CPC分类号: B01D17/0217 B01D17/0214

    摘要: 本发明公开了一种复合式油水分离系统,其包括依次连接的第一旋流管本体(10)、梯型管本体(30)和第二旋流管本体(20),所述梯型管本体(30)包括平行设置的下水平管(31)、上水平管(33)以及与所述下水平管(31)、上水平管(33)垂直连通的若干等间隔的垂直管(32)。利用本发明的分离系统进行分离的方法综合运用离心、重力、膨胀复合等多种原理,克服了采用单一原理的分离方法对于不同工况下处理效率偏低的缺点,提高了分离效率,改进了分离技术,减轻了分离器重量。本发明的分离系统适合于陆上油田和海上油田使用,有很好的工业应用前景。