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公开(公告)号:CN220468079U
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202322221605.0
申请日:2023-08-17
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化石油工程技术服务股份有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
IPC分类号: C21D9/50
摘要: 本实用新型提供了一种管道焊后热处理散热装置,包括至少一个散热组件,散热组件包括能够套在管道的焊缝与外防腐层之间区域的导热环,导热环上沿轴向分布有散热鳍片与风冷部件,多个散热鳍片沿导热环的周向分布,风冷部件的出风方向正对散热鳍片。基于本实用新型的技术方案,导热环上的散热鳍片与导热环一并起到热量的传到,增大与空气的接触面积,提高导热效果;导热环上的风冷组件可以向散热鳍片处输出气流,加快空气的流动,使得散热鳍片所传递出的热量能够迅速散走,从而避免热量的聚集,有效提高散热效果。
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公开(公告)号:CN116257965A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202111498798.3
申请日:2021-12-09
申请人: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F113/14 , G06F119/08
摘要: 本发明提供了一种燃气管道防火系统探头设置参数的优化方法,该优化方法的步骤包括:模拟燃气输送管道段实际工况建造管道试验段;沿着垂直且远离管道试验段的方向依序布设数个热通量传感器且对热通量传感器的热通量测量范围进行预估设置;对管道试验段实施爆破;由该数个热通量传感器采集爆破瞬间的一测量时间范围内的热通量数据;根据该数个热通量传感器距管道试验段的距离及采集的热通量数据于笛卡尔坐标系中的分布特点建立探头参数模型;应用最小二乘法计算探头参数模型中的拟合参数;通过探头参数模型及拟合参数对燃气管道防火系统中探头设置参数进行优化。以此可提高探头参数设置的精准性,提升燃气管道防火系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN114394571A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210193201.2
申请日:2022-03-01
申请人: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
摘要: 本发明提供了一种下装式稠油装车停靠系统及其使用方法,涉及稠油装车运输技术领域,该系统主要包括:第一装车油路管、与第一装车油路管连通的第二装车油路管、第一截断阀、装车泵、停靠系统管路、第二截断阀、回流泵、公接头和母接头;第一截断阀和装车泵设置在第一装车油路管上;第一装车油路管的一端用于连接外界的装车来油汇管;第二装车油路管的另一端安装有母接头;回流泵和第二截止阀设置在停靠系统管路上,停靠系统管路的一端与第二装车油路管连通,停靠系统管路的另一端安装有公接头。本发明通过回流泵、截断阀、公接头、母接头之间相互配合,实现了下装式装车方式,可在稠油装车和停靠时实现零泄露和零污染,提升稠油安全性和环保性。
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公开(公告)号:CN107879643B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201711007772.8
申请日:2017-10-25
申请人: 中国石油大学(北京) , 中石化石油工程设计有限公司
IPC分类号: C03C17/34
摘要: 本发明提供了一种硫铁化合物薄膜及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:将铁源和硫源置于管式炉的上游区,将经预处理的基底置于管式炉的下游区;在保护气气氛中,将铁源和硫源在190℃‑200℃温度下气化,并将基底在375℃‑575℃温度区域接收沉积,保温180min‑240min后,在基底上获得硫铁化合物薄膜;其中,铁源与硫源的摩尔比为1:1‑1:2,保护气的流速为190sccm‑210sccm。该制备方法采用化学气相沉积法和大容量的石英管能够一次性大批量生产硫化亚铁、黄铁矿和磁黄铁矿等硫铁化合物薄膜;且可以在导电玻璃(FTO)上直接合成相应的硫铁化合物薄膜,大大降低了反应的繁琐性,简化了合成的步骤。
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公开(公告)号:CN107879643A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711007772.8
申请日:2017-10-25
申请人: 中国石油大学(北京) , 中石化石油工程设计有限公司
IPC分类号: C03C17/34
摘要: 本发明提供了一种硫铁化合物薄膜及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:将铁源和硫源置于管式炉的上游区,将经预处理的基底置于管式炉的下游区;在保护气气氛中,将铁源和硫源在190℃-200℃温度下气化,并将基底在375℃-575℃温度区域接收沉积,保温180min-240min后,在基底上获得硫铁化合物薄膜;其中,铁源与硫源的摩尔比为1:1-1:2,保护气的流速为190sccm-210sccm。该制备方法采用化学气相沉积法和大容量的石英管能够一次性大批量生产硫化亚铁、黄铁矿和磁黄铁矿等硫铁化合物薄膜;且可以在导电玻璃(FTO)上直接合成相应的硫铁化合物薄膜,大大降低了反应的繁琐性,简化了合成的步骤。
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公开(公告)号:CN113933153A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111143988.3
申请日:2021-09-28
申请人: 中石化石油工程设计有限公司 , 钢铁研究总院
摘要: 本发明涉及一种管线钢在氢气环境中的慢拉伸试验方法,属于管线钢测试技术领域,解决了现有技术难以实现在高压氢气环境下对管线钢进行性能测试的问题。本发明通过步骤S1:将测试试样的管线钢安装到氢气环境箱中;步骤S2:对氢气环境箱中管线钢进行充氢;步骤S3:将充氢后的管线钢接入慢拉伸仪,进行慢拉伸试验。本发明实现了对不同氢分压条件下的管线钢的性能测试,测试过程管线钢始终处于氢气环境,进而保证测试精确性。
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公开(公告)号:CN109469833B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201811198420.X
申请日:2018-10-15
申请人: 中石化石油工程设计有限公司 , 钢铁研究总院
IPC分类号: F17D5/02
摘要: 本发明属于油气管材试验领域,尤其涉及一种煤制气管道渗透氢含量的测定实验方法,解决了现有技术中对管道输气过程中金属材料的氢脆现象检测困难的问题。本发明提供了一种测量实验室模拟工况环境下钢中氢含量的试验方法和设备,包括:密封罐、压力表、进气管和阀门。试验时,在密封罐中放入需要充氢的试样,然后充入氮气完成高纯氮气置换排空氧气,再充入氢气达到预定压力后封闭装置进行金属充氢试验。金属充氢完成后,立即取出金属试样进行测氢实验。本发明可考察不同氢分压、不同载荷、不同预制裂纹长度对管线钢中氢含量的影响,为煤制气管道输送含氢介质的安全性提供评价数据。
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公开(公告)号:CN105234583A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510703707.3
申请日:2015-10-26
申请人: 钢铁研究总院 , 中石化石油工程设计有限公司
IPC分类号: B23K35/30
CPC分类号: B23K35/3053 , B23K35/3066 , B23K35/3073
摘要: 一种适用于煤制气管道焊接的X80埋弧焊焊丝,属于焊接材料领域。该焊丝的化学成分重量百分比为:C:O.O2~0.08wt%,Mn:l.2~1.8wt%,Si:0.25~0.35wt%,Cr:0.1~0.3wt%,Ni:0.2~1.5wt%,P﹤0.015%,S﹤0.005%,Mo:0.2~0.4wt%,Cu﹤0.08%,Ti:O.01~0.2wt%,B:O.002~0.008wt%,N﹤0.006wt%,H﹤0.003wt%,O﹤0.003wt%。其余为Fe及不可避免杂质,其中,C+Mn/10控制在0.18~0.24wt%范围内,Al+Ti+10B控制在0.100~0.115wt%范围内。本发明的埋弧焊丝与碱性焊剂配合使用,形成的焊缝金属力学性能及抗氢致开裂敏感性能完全满足煤制气输送管道对焊接接头的技术指标要求。可用于氢含量较高的煤制气输送管道焊接生产领域。
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公开(公告)号:CN117629780A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311450808.5
申请日:2023-11-03
申请人: 中石化石油工程设计有限公司 , 钢铁研究总院有限公司
摘要: 本发明涉及氢能源检测技术领域,尤其涉及一种压力气态环境下延伸率的测定方法和测定装置,测定方法,包括:制备测试区域贴合有第一标尺和第二标尺的管线钢测试样品;将测试样品两端的固定区域穿过氢气试验箱与慢拉伸仪的上下拉伸夹具固定,使得测试区域处于密封的氢气试验箱内;在目标条件下对管线钢测试样品进行拉伸试验,基于数据采集单元收集拉伸试验的视频和音频数据;基于拉伸试验的视频和音频数据获取管线钢测试样品断裂时位移和延伸率。本发明解决了现有技术中测量误差大、测量设备体积较大、测量安全性差和薄壁、刚性较弱的样品难以夹持测量等问题,实现了安全、高效准确地测量高压气态环境下的金属的延伸率。
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公开(公告)号:CN113884383A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111145751.9
申请日:2021-09-28
申请人: 中石化石油工程设计有限公司 , 钢铁研究总院
摘要: 本发明涉及一种管线钢在氢气环境中的慢拉伸试验装置,属于管线钢测试技术领域,解决了现有技术难以实现在高压氢气环境下对管线钢进行性能测试的问题。本发明包括慢拉伸仪和氢气环境箱;氢气环境箱包括:箱体和密封盖;所述密封盖上设置进气管;所述箱体上设置出气管;氢气环境箱中设置管线钢,且管线钢的一端伸出密封盖的表面,管线钢的另一端伸出箱体的外部,管线钢的两端与慢拉伸仪连接,能够进行慢拉伸试验。本发明实现了对不同氢分压条件下的管线钢的性能测试。
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