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公开(公告)号:CN110909763A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201910981587.1
申请日:2019-10-16
Applicant: 中国石化青岛液化天然气有限责任公司 , 清华大学 , 上海祥通石化科技有限公司
Inventor: 刘井泉 , 王小尚 , 解光耀 , 曾聿赟 , 梁建平 , 秦楚晴 , 植海刚 , 朱文波 , 刘景俊 , 吴仲昆 , 毛伟 , 王世超 , 胡超 , 张大伟 , 韩荣鑫 , 杨春慧 , 郑元杰 , 陈文杰 , 孙大巍 , 崔春英 , 侯鹏 , 朱东风 , 高庆娜 , 杨辉
Abstract: 本发明公开了一种基于故障知识库和贝叶斯网络的设备故障诊断方法,包括以下步骤:通过收集专家经验对BOG压缩机的故障模式进行故障识别,依据故障识别的结果建立BOG压缩机的故障知识库;依据故障知识库中的故障表现建立故障模式与故障表现之间互相推理的贝叶斯网络模型;依据所建立的贝叶斯网络模型,对设备的在线参数进行推理分析,得到设备每种故障模式的可能发生的概率并输出显示,对故障概率超过指定阈值的故障模式给出相应的报警信号。
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公开(公告)号:CN110956268A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201910981586.7
申请日:2019-10-16
Applicant: 中国石化青岛液化天然气有限责任公司 , 清华大学 , 北京华信远景科技有限公司
Inventor: 刘井泉 , 王小尚 , 曾聿赟 , 解光耀 , 梁建平 , 秦楚晴 , 植海刚 , 朱文波 , 刘景俊 , 吴仲昆 , 毛伟 , 王世超 , 胡超 , 张大伟 , 韩荣鑫 , 杨春慧 , 郑元杰 , 陈文杰 , 孙大巍 , 崔春英 , 侯鹏 , 朱东风 , 高庆娜
Abstract: 本发明公开了一种基于大数据的压缩机故障诊断方法,包括以下步骤:专家经验/机理相关贝叶斯网络搭建;数据驱动网络搭建,包括将压缩机振动数据处理为可操作化数据,将所有采样点振动数据绘制相关图,将所有采样点的振动数据的90%位数-10%位数绘制相关图,初步分析故障特征;对相关振动信号进行合理降噪,将振动信号进行降噪之后,利用三层小波包分析,将原本的每个采样时间点的时域波形分解为八个频段的振动信号,进行各个频段的能量占比分析,将故障时间段的能量占比分析与正常时间段的能量占比分析进行比对,利用三层小波包分析及能量占比分析寻找出可供预测压缩机故障的特征参数,进而构建相关网络利用逻辑回归进行故障预测。
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公开(公告)号:CN118861488A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410926566.0
申请日:2024-07-11
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石化青岛液化天然气有限责任公司
Abstract: 本发明属于低温流体储存计量技术领域,具体公开一种全容式LNG储罐静态计量库容的修正方法。用于解决因LNG储罐内温度场分布不均而导致LNG储罐静态计量库容出现较大误差的问题。包括以下步骤:采用LNG储罐的LTD所测温度值与对应的液位值,基于LNG温度修正公式,对LTD所测温度值进行修正;采用LNG储罐的LTD所测密度值与对应液位值,基于LNG密度修正公式对LTD所测密度进行修正;根据LNG密度修正公式及LTD所测密度值,计算每层LNG沿半径分布的多点位密度值,将所有点位的密度值求平均得到所述层的平均密度,最后以所述平均密度作为分层密度修正值,并通过分层质量计算公式求得LNG储罐的库容。
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公开(公告)号:CN118699130A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410897237.8
申请日:2024-07-05
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石化青岛液化天然气有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种LNG罐内低温泵轴弯曲循环冷浸校正工艺,包括以下步骤:拆下泵轴;测量泵轴弯曲度;将泵轴旋转至泵轴弯曲度最大位置的凸面顶点朝上;采用螺旋压力机压住泵轴弯曲度最大位置的凸面顶点,向下顶压;将泵轴静置;当泵轴最大弯曲度超标时,进入步骤3;否则进入步骤7;将泵桶内注满液氮;将泵轴完全浸没在液氮中进行冷浸静置;等待泵轴恢复常温;测量泵轴弯曲度;当泵轴最大弯曲度超标时,进入步骤3;否则进入步骤11;对泵轴弯曲度的稳定性进行验证。本发明对发生弯曲的LNG罐内低温泵轴进行修复校正,从而避免重新采购新的泵轴所带来的生产成本增加的问题。
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公开(公告)号:CN114777011A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210413374.0
申请日:2022-04-20
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石化青岛液化天然气有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于LNG槽车的多功能公平计量系统及计量方法,属于计量技术领域。本发明系统包括第一阀门、储液罐压力表、储液罐、储液罐液位计、第二阀门、气化器、第三阀门、在线色谱分析仪、罐内液位计、温度变送器、压力变送器和流量计算机;本发明能够实现体积计量、质量计量和能量计量多种计量方式,可保证准确计量,减少贸易纠纷,同时提高了工作效率,可广泛应用于液体天然气(LNG)、液化石油气(LPG)、乙烷(C2)等贸易交接等领域。
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公开(公告)号:CN222638164U
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202421107268.0
申请日:2024-05-21
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石化青岛液化天然气有限责任公司
IPC: H02H9/04
Abstract: 本实用新型公开直流电机反向电动势吸收电路,属于电路设计技术领域,包括电源输入端、第一电阻R5、第二电阻R8、第一元器件R6、第一稳压二极管D2、比较器、第三电阻R4、第四电阻R7、MOS管Q1、第二元器件R3、第三元器件R1、第二稳压二极管D1、电容C1、负载正极、负载负极48V‑、12V供电电源,本实用新型无需考虑其散热问题,将多余的能量吸收,保护了前级的电源,也保护了电机驱动;寿命长,可靠性高,不会因为开关次数频繁而损坏。
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公开(公告)号:CN119834201A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411665991.5
申请日:2024-11-20
Applicant: 国网内蒙古东部电力有限公司通辽供电公司 , 清华大学 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/00 , G06Q10/0637 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供一种电力负荷预测方法、装置、电子设备及存储介质,所述方法包括:获取在先负荷时序数据,其中,所述在先负荷时序数据为非平稳性时序数据;对所述在先负荷时序数据进行变分模态分解,得到多个目标本征负荷模态,其中,所述目标本征负荷模态为与温度特征相关的模态;调用预先训练好的负荷预测模型,并将所述目标本征负荷模态输入至所述负荷预测模型,得到所述负荷预测模型输出的与所述在先负荷时序数据相匹配的目标负荷预测值,其中,所述目标负荷预测值用于表征在后负荷,所述负荷预测模型用于根据所述目标本征负荷模态得到目标负荷预测值。实现了能够对非平稳性的负荷时序进行准确负荷预测,从而可以提高季节性负荷预测的准确性。
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公开(公告)号:CN102553596B
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201010597068.4
申请日:2010-12-10
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 清华大学
Inventor: 张忠涛 , 程易 , 翟绪丽 , 金涌 , 李建忠 , 王桂芝 , 张志翔 , 苑慧敏 , 王凤荣 , 徐显明 , 万书宝 , 李方伟 , 马逢伯 , 魏静 , 赵吉娜 , 刘丽军 , 张大伟
IPC: B01J23/755 , B01J23/46
CPC classification number: B01J37/08 , B01J21/04 , B01J23/464 , B01J23/755 , B01J35/0013 , B01J37/0045 , B01J37/0217 , B01J37/0225 , B01J37/023 , B01J37/349 , C01B3/40 , C01B2203/0233 , C01B2203/1058 , C01B2203/1064 , C01B2203/1082 , C01B2203/1241 , Y02P20/52
Abstract: 本发明涉及一种在金属基板上制备催化剂涂层的方法;用高温火焰粉末喷枪在金属基板上热喷涂一层α-氧化铝纳米颗粒,温度2500~3500℃,压力0.2-1.2MPa;涂覆铝溶胶,铝溶胶水溶液重量浓度为2~30%,pH为0.5~4;干燥温度为50~150℃,干燥时间为0.5~24小时,焙烧温度为200~1200℃,焙烧时间为0.5~24小时;浸渍活性组分,浸渍温度为20~120℃,时间为0.5~24小时,干燥温度为50~150℃,干燥时间为0.5~24小时,焙烧温度为200~1200℃,焙烧时间为0.5~24小时;本方法适用于各种活性组分催化剂涂层的制备。
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公开(公告)号:CN102553596A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201010597068.4
申请日:2010-12-10
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 清华大学
Inventor: 张忠涛 , 程易 , 翟绪丽 , 金涌 , 李建忠 , 王桂芝 , 张志翔 , 苑慧敏 , 王凤荣 , 徐显明 , 万书宝 , 李方伟 , 马逢伯 , 魏静 , 赵吉娜 , 刘丽军 , 张大伟
IPC: B01J23/755 , B01J23/46
CPC classification number: B01J37/08 , B01J21/04 , B01J23/464 , B01J23/755 , B01J35/0013 , B01J37/0045 , B01J37/0217 , B01J37/0225 , B01J37/023 , B01J37/349 , C01B3/40 , C01B2203/0233 , C01B2203/1058 , C01B2203/1064 , C01B2203/1082 , C01B2203/1241 , Y02P20/52
Abstract: 本发明涉及一种在金属基板上制备催化剂涂层的方法;用高温火焰粉末喷枪在金属基板上热喷涂一层α-氧化铝纳米颗粒,温度2500~3500℃,压力0.2-1.2MPa;涂覆铝溶胶,铝溶胶水溶液重量浓度为2~30%,pH为0.5~4;干燥温度为50~150℃,干燥时间为0.5~24小时,焙烧温度为200~1200℃,焙烧时间为0.5~24小时;浸渍活性组分,浸渍温度为20~120℃,时间为0.5~24小时,干燥温度为50~150℃,干燥时间为0.5~24小时,焙烧温度为200~1200℃,焙烧时间为0.5~24小时;本方法适用于各种活性组分催化剂涂层的制备。
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公开(公告)号:CN102967548B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201210448377.4
申请日:2012-11-09
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 清华大学 , 北京矿产地质研究院
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明提供了一种岩石风化速度的测定方法,利用首次发现的岩石风化作用起始阶段的显微风化特征即岩石破裂后在破裂面形成的微裂隙带不断向岩石内部延伸的自然现象,对岩石风化作用起止点和起止时间作出了明确定义;所述测定方法针对所述显微风化特征,采用显微观测技术、摄像技术和图像处理技术对所述微裂隙带的宽度即岩石风化深度进行定量测量,解决了显微风化特征肉眼难以观测的技术难题;利用人类活动事件或地质事件将岩石破开(风化作用起始)的时间记录,确定所述风化作用的起始时间,解决了风化作用模拟时间难以延长到数十年以上的技术难题。所述测定方法容易掌握,测定结果准确。
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