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公开(公告)号:CN111696320B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202010543068.X
申请日:2020-06-15
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及一种早期气体泄漏智能可视化预警系统,包括受检测区、数据收集和处理模块、中控室;数据收集和处理模块负责监测视频实时存储和泄露检测定位,中控室负责有机气体泄漏显示和预警;本发明采用的有机气体泄漏检测定位模块属于深度学习混合模型,经过训练完成的模块嵌入到嵌入式信息处理器来实现监测视频中有机气体泄漏的自动检测。本发明所采用模型包括无监督自编码模型和有监督的目标识别模型,前者避免了有监督模型训练对于数据集难以收集和标注的问题,后者所需训练集仅仅针对泄漏源处的数据集,这类数据集易于收集和标注,保障了有机气体检测定位的高检测率、低误报率,为石油化工领域提供安全保障。
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公开(公告)号:CN108180400B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201810004919.6
申请日:2018-01-03
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: F17D5/06
Abstract: 本发明公开了一种水下气相管道泄漏与扩散实验装置,本实验装置包括动力模块、实验模块和检测与实验数据处理模块。动力模块包括空气压缩机、气体缓冲罐、压力表、稳压电磁阀、输气软管;实验模块包括水下气相泄漏速率实验管路、对照实验管路和水下气相扩散实验管路三部分,检测与实验数据处理模块包括两块涡轮流量传感器、两块压力表、三台高速相机、PLC模块。本发明可以满足实验室条件下的水下气相管道泄漏与扩散机理方面的研究需求,用于水下气体管道泄漏量评估和水环境下气体的扩散过程及水面涌流效应研究,为数值仿真提供验证途径,提高水下介质泄漏扩散机理与后果评估的可信度,为管道泄漏监测及风险评估和事故应急提供科学理论依据;实验过程简单易操作,解决了传统实验室大尺度相似实验研究少,测试起来不方便也不准确的问题。
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公开(公告)号:CN108916505A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810617183.X
申请日:2018-06-15
Applicant: 中国石油大学(华东) , 山东龙口特种胶管有限公司
IPC: F16L33/22
Abstract: 一种扣压式高压胶管接头,包括套筒和芯杆,套筒内表面扣齿数与芯杆外表面的扣齿数量相同,套筒扣齿高度控制在内胶层厚度的12%~14%范围内,套筒扣齿间距呈等差数列方式递增,芯杆扣齿间距相同。本发明有效解决了传统扣齿均匀分布的胶管套筒,在扣压过程中由于材料刚度低于芯杆,延展性远高于芯杆而造成扣押后套筒齿顶与芯杆齿顶刚好相对,导致的内胶层压裂、钢丝层压断从而导致接头密封性和抗拔脱性降低等技术难题。采用本发明结构扣压完成后,芯杆各齿顶位置正对套筒两齿凹槽,钢丝和橡胶不易被压断而导致拔脱和密封失效,从而延长胶管的使用寿命,增强胶管的密封性,提高了高压管路连接可靠性。
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公开(公告)号:CN109682726B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN201910161902.6
申请日:2019-03-04
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及一种水幕抑制LNG蒸气扩散效果分析实验平台,包括LNG蒸气扩散模拟系统、自然风模拟系统、水幕系统、数据采集及控制系统。LNG蒸气扩散模拟系统包括LNG储罐,LNG储罐上装有液位计、压力表、温度计、安全阀、气化器自增压装置,LNG储罐内LNG通过绝热管道经泄漏喷嘴泄放模拟自然条件下LNG蒸气扩散,防爆风扇、风洞模拟自然风,水流通过水流管线经流量控制器后由水幕喷头形成水幕,水幕两侧均设有监测点,超声波风速计、监测点阵列、高速相机采集的数据经信号处理器处理后与控制终端相连。本实验平台安全系数高、操作简单,可为水幕控制和LNG与水幕作用机理研究提供可靠的实验依据,给LNG泄漏事故的应急救援和水幕系统设计提供参数。
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公开(公告)号:CN111696320A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010543068.X
申请日:2020-06-15
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及一种早期气体泄漏智能可视化预警系统,包括受检测区、数据收集和处理模块、中控室;数据收集和处理模块负责监测视频实时存储和泄露检测定位,中控室负责有机气体泄漏显示和预警;本发明采用的有机气体泄漏检测定位模块属于深度学习混合模型,经过训练完成的模块嵌入到嵌入式信息处理器来实现监测视频中有机气体泄漏的自动检测。本发明所采用模型包括无监督自编码模型和有监督的目标识别模型,前者避免了有监督模型训练对于数据集难以收集和标注的问题,后者所需训练集仅仅针对泄漏源处的数据集,这类数据集易于收集和标注,保障了有机气体检测定位的高检测率、低误报率,为石油化工领域提供安全保障。
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公开(公告)号:CN109682726A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910161902.6
申请日:2019-03-04
Applicant: 中国石油大学(华东)
CPC classification number: G01N13/00 , G01M9/02 , G01M9/06 , G01N2013/003
Abstract: 本发明涉及一种水幕抑制LNG蒸气扩散效果分析实验平台,包括LNG蒸气扩散模拟系统、自然风模拟系统、水幕系统、数据采集及控制系统。LNG蒸气扩散模拟系统包括LNG储罐,LNG储罐上装有液位计、压力表、温度计、安全阀、气化器自增压装置,LNG储罐内LNG通过绝热管道经泄漏喷嘴泄放模拟自然条件下LNG蒸气扩散,防爆风扇、风洞模拟自然风,水流通过水流管线经流量控制器后由水幕喷头形成水幕,水幕两侧均设有监测点,超声波风速计、监测点阵列、高速相机采集的数据经信号处理器处理后与控制终端相连。本实验平台安全系数高、操作简单,可为水幕控制和LNG与水幕作用机理研究提供可靠的实验依据,给LNG泄漏事故的应急救援和水幕系统设计提供参数。
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公开(公告)号:CN108224096A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810005269.7
申请日:2018-01-03
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了城市油气管道重大事故风险预警评估的方法,属于管道风险预警评估技术领域。根据管道运行过程中风险因素确定因素集,采用区间层次分析相对标量法确定各级因素指标权重矩阵,通过对指标进行风险评定,得到警度划分结果,以风险数量指标为基础,得到各因素风险评定结果,结合泄漏影响系数计算相对风险数。本发明将肯特管道风险评价方法与风险预警方法结合,基于各风险因子警兆风险评定,综合考虑管道事故发生概率与后果严重度,可判定管道警度并进行预警响应。
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公开(公告)号:CN111830230A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010543070.7
申请日:2020-06-15
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N33/22
Abstract: 本发明涉及一种海洋平台油气泄漏爆炸耦合实验平台,包括油气泄漏扩散系统、造风系统、造波系统、深水半潜式平台模拟系统、数据采集及控制系统,油气泄漏扩散系统中发生油气泄露扩散,油气分布在深水半潜式平台周围,通过造风系统模拟海风环境,通过造风系统模拟海浪环境,通过监测点上的浓度测量仪和油气采样探头采集油气在平台上的扩散数据,并且控制终端可以控制井口处的引爆装置来进行油气燃爆实验,通过监测点上的压力传感器、热电偶和浓度测量仪以及高速相机获得油气燃爆的超压数据以及火焰发展图像,收集到的扩散数据和燃爆数据经过信息处理器处理,在控制终端上显示。本实验平台考虑平台拥塞物、海风和海浪影响,符合工程应用。同时,实验平台安全系数高,操作简单,为深水半潜式平台油气泄漏扩散的风险评估提供了实验平台。
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公开(公告)号:CN109359833A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811135642.7
申请日:2018-09-27
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公布了一种基于ABC-BRANN模型的海洋平台燃爆风险分析方法。基于FLACS建立油气扩散、燃爆数值模型,开展典型场景下的扩散模拟;结合ABC-BRANN耦合算法,获取扩散-ABC-BRANN瞬时预测器,预测大量瞬时气云体积Q9值;开展典型燃爆场景的数值计算,并以燃爆最大超压为数据基础,发展爆炸-BRANN预测器;借助拉丁抽样从扩散概率模型随机抽取扩散场景组合,作为扩散-ABC-BRANN瞬时预测器的输入,获取瞬时Q9与Q6值,由逆累积频率的收敛性分析,确定最优抽取样本;将获取Q9与Q6值分别代入爆炸-BRANN预测器及燃爆概率模型,得到燃爆载荷超越曲线。该方法能提供更真实反映燃爆场景的设计事故载荷值,且载荷的精度较高,该载荷值可直接用于结构抗爆设计,为平台抗爆、减灾关键结构设计提供支持。
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公开(公告)号:CN109113717A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201811135589.0
申请日:2018-09-27
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: E21B47/00
Abstract: 本发明涉及一种深水天然气水合物井口稳定性实验装置及方法。包括模拟钻井平台运动的平台运动模拟子系统、模拟施加在井口作用载荷的隔水管子系统、水合物井口组合子系统、模拟水合物受热分解的水合物模拟子系统以及用于对上述子系统进行控制和数据采集的数据采集处理及控制子系统;本发明可以模拟不同水合物藏物性、水合物加热分解、钻井平台运动等条件下对井口稳定性的影响,实现深水天然气水合物开采过程中井口力学稳定性的实验模拟。
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