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公开(公告)号:CN110657870B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201810685970.8
申请日:2018-06-28
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种气体称量装置,属于气体流量检测技术领域。该气体称量装置包括:气体称量罐和天平。天平包括:支撑体、垂直设置在支撑体上端的横梁、设置在横梁两端的两个挂钩。支撑体包括:自上而下顺次连接的上支撑轴、压力调节件、下支撑轴。压力调节件用于将横梁对下支撑轴的压力方向调整为竖直向下。此外,该气体称量装置还包括:具有标准截面积且管壁上标注有长度刻度的细管,以及空气密度测量仪和充气件。细管用于在内层罐体的体积发生变化时,测量进入细管内部的可流动介质的液面高度。本发明提供的气体称量装置可以消除气体称量罐所受的空气浮力对气体质量测量结果的影响,同时避免天平因长时间使用而对气体质量的称量结果造成影响。
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公开(公告)号:CN110857750B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201810971660.2
申请日:2018-08-23
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: F17C13/00
Abstract: 本发明公开了一种用于天然气流量原级标准装置的移动对接装置及方法,属于天然气流量测量技术领域。该移动对接装置包括:第一支撑机构、传输机构、第二支撑机构、第一驱动机构、第二驱动机构;第一支撑机构和第二支撑机构分别设置于传输机构的第一端和第二端,传输机构的第二端位于工艺管道法兰处;第一支撑机构用于承载称量罐本体,第一驱动机构用于驱动第一支撑机构和称量罐本体在传输机构上传输至第二支撑机构的上端,第二支撑机构用于对第一支撑机构和称量罐本体进行支撑;第二驱动机构用于驱动第二支撑机构上下移动及转动。该移动对接装置的结构简单,操作方法简单,利于实现称量罐本体连接管道法兰与工艺管道法兰之间精确无缝和无应力对接。
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公开(公告)号:CN110857750A
公开(公告)日:2020-03-03
申请号:CN201810971660.2
申请日:2018-08-23
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: F17C13/00
Abstract: 本发明公开了一种用于天然气流量原级标准装置的移动对接装置及方法,属于天然气流量测量技术领域。该移动对接装置包括:第一支撑机构、传输机构、第二支撑机构、第一驱动机构、第二驱动机构;第一支撑机构和第二支撑机构分别设置于传输机构的第一端和第二端,传输机构的第二端位于工艺管道法兰处;第一支撑机构用于承载称量罐本体,第一驱动机构用于驱动第一支撑机构和称量罐本体在传输机构上传输至第二支撑机构的上端,第二支撑机构用于对第一支撑机构和称量罐本体进行支撑;第二驱动机构用于驱动第二支撑机构上下移动及转动。该移动对接装置的结构简单,操作方法简单,利于实现称量罐本体连接管道法兰与工艺管道法兰之间精确无缝和无应力对接。
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公开(公告)号:CN110857877B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201810972124.4
申请日:2018-08-23
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01F25/00
Abstract: 本发明公开了一种天然气标准流量计的校准方法,包括:将低压气源中的天然气输送至增压装置、气路防腐装置中,去除天然气中的硫、水分以及固体颗粒,增压至第一预设压力;将天然气输送至高压储气装置中,待气体压力为第二预设压力后,将天然气输送至调压装置内,使天然气的压力调整至天然气标准流量计的工作压力;将天然气输送至恒温装置内,利用液路防腐装置,去除流入至增压装置、恒温装置内的冷却水中的非惰性气体;将天然气输送至天然气标准流量计内,获取天然气的测量流量值;将天然气输送至称量罐中,利用天平、计时器分别获取称量罐的充气质量、充气时间,根据充气质量、充气时间,得到天然气的实际流量值,对天然气标准流量计进行校准。
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公开(公告)号:CN112304558A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201910690204.5
申请日:2019-07-29
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于天然气流场测试的测试系统,包括:测试舱和测试管道,测试舱包括:测试舱本体、密封单元、通风单元和供电单元,测试舱本体的侧壁上具有透明视窗,密封单元包括第一隔离门和第二隔离门,第一隔离门安装在测试舱本体的一侧壁上,第二隔离门位于测试舱本体内部,通风单元包括空气输送装置和与安全气源连通的管路,透明视窗为凹陷结构,凹陷结构包覆测试管道,测试管道包括:管道本体和位于管道本体两端的法兰,管道本体包括测试管段,测试管段包括第一管壁和第二管壁,第一管壁为透明侧壁,第一管壁与透明视窗相对。本发明能为粒子成像测试设备和激光多普勒测试设备提供密闭、防爆且可视化的空间进行天然气流场的测试。
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公开(公告)号:CN110857406A
公开(公告)日:2020-03-03
申请号:CN201810972181.2
申请日:2018-08-23
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种天然气流量原级标准装置用防腐系统,包括气路防腐装置和水路防腐装置;气路防腐装置包括脱硫罐、缓冲罐、脱水装置、过滤器;脱硫罐与低压气源储罐或增压机构连通,用于去除天然气中的硫;脱水装置用于吸附天然气中的水分;过滤器用于去除天然气中的固体颗粒,并将一部分天然气输送至增压机构或高压气源储罐中;天然气净化系统包括设置于过滤器与脱水装置之间的加热器、以及与脱水装置连通的冷凝器;加热器用于将另一部分天然气加热至第一预设温度,并使天然气穿过脱水装置,以解析脱水装置吸附的水分;冷凝器用于对脱水装置解析时所产生的水分进行冷却;水路防腐装置包括:储水单元、吸气单元、呼气单元、惰性气体供给单元。
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公开(公告)号:CN112304559B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN201910690214.9
申请日:2019-07-29
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种天然气流场测试系统,包括:测试管道、加注装置和测试舱,测试管道包括相连通的测试区段和非测试区段,测试舱位于测试区段,加注装置位于非测试区段,测试区段为透光区段,加注装置包括:混合腔、加注管、加注喷头、驱动组件和控制器,加注管为可伸缩管,加注管的另一端位于非测试区段,加注喷头可转动地安装在加注管的另一端;驱动组件用于驱动加注管伸缩和驱动加注喷头转动;控制器用于控制驱动组件驱动加注管和加注喷头中的至少一个动作,测试舱上的透明视窗与测试区段相对,测试舱用于对测试区段进行粒子成像测速和激光多普勒测速。本发明能确保混合气体能充分地分散到测试管道内各处,提高流场测试结果的准确性。
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公开(公告)号:CN112304558B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN201910690204.5
申请日:2019-07-29
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于天然气流场测试的测试系统,包括:测试舱和测试管道,测试舱包括:测试舱本体、密封单元、通风单元和供电单元,测试舱本体的侧壁上具有透明视窗,密封单元包括第一隔离门和第二隔离门,第一隔离门安装在测试舱本体的一侧壁上,第二隔离门位于测试舱本体内部,通风单元包括空气输送装置和与安全气源连通的管路,透明视窗为凹陷结构,凹陷结构包覆测试管道,测试管道包括:管道本体和位于管道本体两端的法兰,管道本体包括测试管段,测试管段包括第一管壁和第二管壁,第一管壁为透明侧壁,第一管壁与透明视窗相对。本发明能为粒子成像测试设备和激光多普勒测试设备提供密闭、防爆且可视化的空间进行天然气流场的测试。
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公开(公告)号:CN112305257A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201910691193.2
申请日:2019-07-29
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种天然气测速装置,属于天然气计量技术领域。在使用本申请提供的天然气测速装置时,激光多普勒测速仪发射的激光从第一弧形管壁进入。由于第二弧形管壁的反射率小于反射率阈值,因此,第二弧形管壁对于进入装置中的激光的反射减小,从而提高测量的天然气的流速的准确率。另外,在采用PIV装置测速时,由于第二弧形管壁上涂有磨砂层,此时第二弧形管壁相当于第一弧形管壁的背景,并且第二弧形管壁相比于第一弧形管壁较暗,示踪粒子会有一定的亮度,相对于示踪粒子,第二弧形管壁能将示踪粒子凸显出来,提高了拍摄的图像的拍摄效果,因此,可以提高根据拍摄图像确定天然气测速装置中的流速的准确率。
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公开(公告)号:CN112304559A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201910690214.9
申请日:2019-07-29
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种天然气流场测试系统,包括:测试管道、加注装置和测试舱,测试管道包括相连通的测试区段和非测试区段,测试舱位于测试区段,加注装置位于非测试区段,测试区段为透光区段,加注装置包括:混合腔、加注管、加注喷头、驱动组件和控制器,加注管为可伸缩管,加注管的另一端位于非测试区段,加注喷头可转动地安装在加注管的另一端;驱动组件用于驱动加注管伸缩和驱动加注喷头转动;控制器用于控制驱动组件驱动加注管和加注喷头中的至少一个动作,测试舱上的透明视窗与测试区段相对,测试舱用于对测试区段进行粒子成像测速和激光多普勒测速。本发明能确保混合气体能充分地分散到测试管道内各处,提高流场测试结果的准确性。
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