-
公开(公告)号:CN113155621B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202110287107.9
申请日:2021-03-17
Applicant: 中国石油化工集团有限公司 , 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
Abstract: 本发明公开一种LNG储罐穹顶大跨度稳定性实验装置及方法,包括实验模型、加载机构、监测机构和数据采集机构;实验模型呈拱形,且实验结构的主体为单层肋环型球面网壳结构;加载机构用于对实验模型上的加载点进行加载;在加载点处设置有监测机构,监测机构用于对加载点的力学状态、位移状态及应变状态进行监测;监测机构与数据采集机构电信号连接。可对实验环境下大跨度穹顶,在内外部载荷作用下(如混凝土浇筑)的稳定性变化进行连续性动态监测,以有效测试大跨度穹顶的整体承载力及稳定性,帮助解决超大型储罐穹顶设计技术困难。
-
公开(公告)号:CN113800612A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202010549954.3
申请日:2020-06-16
Applicant: 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: C02F1/52 , C02F103/10
Abstract: 本申请涉及一种连续混凝沉降与分离器和连续混凝沉降装置,该连续混凝沉降装置具有连续混凝沉降与分离器,该连续混凝沉降与分离器包括:多个混凝沉降介质,混凝沉降介质沿流体的流动方向延伸,多个混凝沉降介质之间同向重叠排列并具有预定间距,混凝沉降介质与水平面具有预设倾斜角;混凝沉降介质包括上表面和下表面,其中,下表面具有沿流体的流动方向分布的多个混凝沉降区;混凝沉降介质被设置为,使流体在流动方向上先后在各个混凝沉降区内混凝反应,以使小颗粒在混凝沉降区内形成较大的颗粒,较大的颗粒下沉到相邻混凝沉降介质的上表面并从顶部流向底部。实现了去除细小颗粒,提高了效率。
-
公开(公告)号:CN113800592A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202010550775.1
申请日:2020-06-16
Applicant: 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: C02F1/40 , C02F103/10 , C02F101/32
Abstract: 本申请涉及一种连续聚结与分离器和连续聚结除油装置,该连续聚结除油装置具有连续聚结与分离器,该连续聚结与分离器包括:多个聚结介质,聚结介质沿流体的流动方向延伸,聚结介质之间同向重叠排列并具有间距,聚结介质与水平面具有倾斜角;其中,聚结介质包括上表面和下表面,上表面具有沿流体的流动方向分布的多个聚结区,下表面为亲油材料;聚结介质被设置为,使流体在两聚结介质之间沉降,并在流动方向上先后在各个聚结区内形成涡流,以使小油珠在聚结区内聚结形成较大的油珠,该较大的油珠上浮到相邻聚结介质的下表面进行去除,水相在重力作用下从聚结区的顶部流向底部。实现了去除细小油珠,提高了除油效率,并避免了聚结填料的堵塞。
-
公开(公告)号:CN113155621A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110287107.9
申请日:2021-03-17
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开一种LNG储罐穹顶大跨度稳定性实验装置及方法,包括实验模型、加载机构、监测机构和数据采集机构;实验模型呈拱形,且实验结构的主体为单层肋环型球面网壳结构;加载机构用于对实验模型上的加载点进行加载;在加载点处设置有监测机构,监测机构用于对加载点的力学状态、位移状态及应变状态进行监测;监测机构与数据采集机构电信号连接。可对实验环境下大跨度穹顶,在内外部载荷作用下(如混凝土浇筑)的稳定性变化进行连续性动态监测,以有效测试大跨度穹顶的整体承载力及稳定性,帮助解决超大型储罐穹顶设计技术困难。
-
公开(公告)号:CN107956468B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN201711278604.2
申请日:2017-12-06
Applicant: 中国石油化工集团有限公司 , 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化胜利石油工程有限公司 , 中石化经纬有限公司 , 中石化经纬有限公司胜利测井公司
IPC: E21B47/002
Abstract: 本发明属于地层勘探成像技术领域,将该系统安装于现有油基泥浆电成像测井仪后,可实现油基泥浆电成像测井仪在不同井眼环境条件下根据现场实验数据和自适应算法,权衡多方面的因素确定最佳测量信号频率,从而获得更好的测量结果。油基泥浆电成像测井仪频率自适应系统,包括:控制单元,控制单元的输出端连接设置有数字频率合成电路,控制单元的输入端连接设置有数模转换电路;数字频率合成电路与信号放大电路相连接;前置放大电路顺次与信号处理单元、数模转换电路相连接。
-
公开(公告)号:CN212559601U
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202021113247.1
申请日:2020-06-16
Applicant: 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: C02F1/52 , C02F103/10
Abstract: 本申请涉及一种连续混凝沉降与分离器和连续混凝沉降装置,该连续混凝沉降装置具有连续混凝沉降与分离器,该连续混凝沉降与分离器包括:多个混凝沉降介质,混凝沉降介质沿流体的流动方向延伸,多个混凝沉降介质之间同向重叠排列并具有预定间距,混凝沉降介质与水平面具有预设倾斜角;混凝沉降介质包括上表面和下表面,其中,下表面具有沿流体的流动方向分布的多个混凝沉降区;混凝沉降介质被设置为,使流体在流动方向上先后在各个混凝沉降区内混凝反应,以使小颗粒在混凝沉降区内形成较大的颗粒,较大的颗粒下沉到相邻混凝沉降介质的上表面并从顶部流向底部。实现了去除细小颗粒,提高了效率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
公开(公告)号:CN215065803U
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202120549444.6
申请日:2021-03-17
Applicant: 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
Abstract: 本实用新型公开一种LNG储罐穹顶大跨度稳定性实验装置,包括实验模型、加载机构、监测机构和数据采集机构;实验模型呈拱形,且实验结构的主体为单层肋环型球面网壳结构;加载机构用于对实验模型上的加载点进行加载;在加载点处设置有监测机构,监测机构用于对加载点的力学状态、位移状态及应变状态进行监测;监测机构与数据采集机构电信号连接。可对实验环境下的大跨度穹顶混凝土浇筑过程的稳定性变化进行连续性动态监测,以支持LNG储罐大跨度穹顶的结构设计和建造施工。
-
公开(公告)号:CN215027013U
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202023293271.0
申请日:2020-12-31
Applicant: 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
Abstract: 本实用新型涉及的用于硫冷凝器的可拆式硫蒸汽捕集装置,包括管箱和丝网捕雾器,还包括挡板、支撑板、矩形接口法兰和法兰盖,所述档板竖直设置,支撑板水平设置一端与档板下端相连,在支撑板上均匀分布有透气孔,通过本技术方案,实现了丝网捕雾器的分块设计,可抽出方式,从而在丝网捕雾器因堵塞问题需要清洗或者因腐蚀问题需要更换时,可根据实际情况分块进行清洗和更换,每个丝网捕雾模块相对重量较轻,可以较方便的从管箱外面取出完成对丝网捕雾器的清洗和更换,丝网捕雾模块相对重量轻、体积小便于运输和装填,方便维修人员作业,从而有效解决了无法对丝网捕雾器进行拆装或者拆装清洗难度大的问题,节约了成本,节省了操作。
-
公开(公告)号:CN206112328U
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201621083132.6
申请日:2016-09-27
Applicant: 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: F16L23/024 , F16L23/18
Abstract: 本实用新型涉及的玻璃钢管与钢制储罐无接触连接装置,包括钢制罐和玻璃钢管线,还包括钢制接管、钢制法兰和玻璃钢法兰,钢制接管固定设置在钢制罐的罐壁上,钢制法兰固定设置在钢制接管的端部,玻璃钢法兰固定设置在玻璃钢管线的外壁上,玻璃钢管线穿装在钢制接管中,并沿伸到钢制罐内,玻璃钢法兰抵压在钢制接管上的钢制法兰上,通过紧固螺栓固定为一体;通过本方案,实现了玻璃钢管线与钢制储罐罐壁的连接和穿越,解决了两种不同材质的连接问题,从而在污水介质腐蚀的工况下,解决了采用全玻璃钢材质储罐耐温性差、造价高的问题,实现了钢制罐体加内壁防腐加玻璃钢构件整体方案的实施应用,采用法兰连接方式,拆卸方便,易于操作完成。
-
公开(公告)号:CN212609679U
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202021118673.4
申请日:2020-06-16
Applicant: 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: C02F1/40 , C02F103/10 , C02F101/32
Abstract: 本申请涉及一种连续聚结与分离器和连续聚结除油装置,该连续聚结除油装置具有连续聚结与分离器,该连续聚结与分离器包括:多个聚结介质,聚结介质沿流体的流动方向延伸,聚结介质之间同向重叠排列并具有间距,聚结介质与水平面具有倾斜角;其中,聚结介质包括上表面和下表面,上表面具有沿流体的流动方向分布的多个聚结区,下表面为亲油材料;聚结介质被设置为,使流体在两聚结介质之间沉降,并在流动方向上先后在各个聚结区内形成涡流,以使小油珠在聚结区内聚结形成较大的油珠,该较大的油珠上浮到相邻聚结介质的下表面进行去除,水相在重力作用下从聚结区的顶部流向底部。实现了去除细小油珠,提高了除油效率,并避免了聚结填料的堵塞。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
-
-
-
-
-
-
-
-