-
公开(公告)号:CN215693078U
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202120433634.1
申请日:2021-02-26
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油工程建设有限公司
摘要: 本申请公开一种硫化氢酸气处理系统,属于油气设备领域。该系统包括克劳斯硫回收装置、气体组分检测调节组件和二氧化硫吸收再生装置。低浓度硫化氢酸气在克劳斯硫回收装置中发生反应,二氧化硫吸收再生装置对导出的气体进行二氧化硫的吸收与再生,将再生后的富含二氧化硫的气体通入克劳斯回收装置并将合格的尾气排出。气体组分检测调节组件可以调节空气提供组件提供的空气量,以对不同浓度的硫化氢酸气进行处理,并通过二氧化硫吸收再生装置对未处理完成的气体进一步处理和回收,实现了可以对低浓度硫化氢酸气进行处理的效果。解决了相关技术中难以处理低浓度硫化氢酸气的问题,达到了能够处理低浓度硫化氢酸气的效果。
-
公开(公告)号:CN111536420A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010533820.2
申请日:2020-06-12
申请人: 中国石油工程建设有限公司 , 中国石油工程建设有限公司西南分公司
摘要: 本发明公开了一种液态乙烷管道检修后安全充装系统与充装方法,包括干线系统、干线阀室系统、乙烷充装系统以及管道温度压力检测系统,干线阀室系统负责阀室上下游管道的放空和再启动,也提供干线管道置换的通道,乙烷充装系统用于在下游干线再启动前,从上游干线引入乙烷并加热调温后送入待再启动的下游干线。本发明根据液态乙烷管道检修泄放后需要再启动的功能需求,基于液态乙烷的低压汽化并致低温特性,通过采取上游管段利用阀室旁路提供充装介质通道、初期充装介质外接设备汽化加热、中后期充装升压液化等措施,有效控制液态乙烷管道隔离检修段充装过程中的介质低温问题,保障液态乙烷管道安全运行,对液态乙烷管道的安全运行提供了有效保障。
-
公开(公告)号:CN111473253A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010311537.5
申请日:2020-04-20
申请人: 中国石油工程建设有限公司 , 中国石油工程建设有限公司西南分公司
摘要: 本发明公开了一种液态乙烷管道中间泵站泄放介质安全处理系统与处理方法,所述液态乙烷通过液态乙烷管道输送,所述液态乙烷管道上设置有进站截断阀、出站截断阀以及增压泵,所述安全处理系统包括非计划泄放处理系统、计划性放空系统、回收系统和控制系统。本发明基于液态乙烷长输管道泵站运行特点,结合常规油品管道中间泵站安全保护理念,针对乙烷回收经济价值较好、泄放后温度较低等特点,采取非计划性泄放介质直接燃烧、计划性放空介质高效回收的策略,建立两套独立的泄放介质处理模式,从而避免建设高压储罐接收非计划性泄放介质,亦实现干线管存介质的高效回收。
-
公开(公告)号:CN118821334A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202310408976.1
申请日:2023-04-17
申请人: 中国石油工程建设有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
IPC分类号: G06F30/17 , G06F119/14 , G06F113/14
摘要: 本发明公开了一种用于高含硫天然气输送的机械复合管试压压力计算方法,所述方法包括:获取机械复合管中机械贴合段的贴合压力;基于机械贴合段的贴合压力和机械贴合段的内衬层的屈服内压,获得机械贴合段的内衬层的试压内压;根据机械贴合段的贴合压力和机械贴合段的内衬层的试压内压,确定机械贴合段的实际试压压力;基于机械复合管中冶金复合段的内衬层的屈服内压,获得冶金复合段的实际试压压力;根据机械贴合段的实际试压压力和冶金复合段的实际试压压力,确定机械复合管的实际试压压力。本发明通过综合考虑基管层、内衬层的相对作用及受力特点,提出机械复合管准确度更高的试压压力计算方法,保障机械复合管的安全应用与运行。
-
公开(公告)号:CN117662999A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202211018823.8
申请日:2022-08-24
申请人: 中国石油工程建设有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种大落差密相二氧化碳管道压力保护系统与方法,所述系统包括干线输送系统、超压保护与泄放系统以及仪表监测系统。本发明基于二氧化碳相态特征、低点截断阀关断工况和大落差管道静水压头等客观条件,针对大落差密相二氧化碳管道在低点关断时可能引起的阀门上游惯性与充装水击致升压、关断介质热膨胀致升压和阀门下游弥合水击致升压等多种超压场景,从超压工况识别、超压工况控制和高效泄压等角度出发,分别设置干线输送系统、超压保护与泄放系统、管道计划性泄放系统、仪表监测系统等,重点解决了低点截断阀关断下的上游水击超压、下游弥合水击超压、干线热膨胀超压、管道检修计划性泄放等问题。
-
公开(公告)号:CN117466248A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202310776031.5
申请日:2023-06-28
申请人: 浙江能源天然气集团有限公司 , 中国石油工程建设有限公司西南分公司 , 四川大学
发明人: 杨敬东 , 汤晓勇 , 岳海荣 , 胡国华 , 施纪文 , 徐育斌 , 虞玮 , 王涛 , 王海清 , 陈石义 , 李天雷 , 廖勇 , 刘文广 , 喻树楠 , 陈晓玮 , 朱仁亮 , 蒋涵东 , 周昶安 , 马奎 , 王雅熙
IPC分类号: C01B3/50 , C01B3/56 , B01D53/047 , B01D53/22
摘要: 本发明公开了一种从混氢天然气中提取高纯度、高回收率氢气的工艺。其特征是混氢天然气(氢气浓度 80%。提浓气进入变压吸附器得到氢气浓度>99.99%的产品气,氢气回收率可达70‑90%,而解析气中氢气的含量高达20‑50vol%。为进一步回收解析气中的氢气,将解析气升压后进行二级膜分离,得到氢气浓度80‑90%的渗透气,经加压后与一级膜分离器的渗透气汇合进入变压吸附器;一级膜分离器和二级膜分离器的渗余气为高浓甲烷气体,直接进入燃气管网。本发明有效弥补了变压吸附器氢气回收率不高的问题,实现了从天然气中提取高纯度、高回收率的氢气。
-
公开(公告)号:CN117190059A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202210598629.5
申请日:2022-05-30
申请人: 中国石油工程建设有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于海上平台二氧化碳捕集的封存注入系统与方法,所述注入系统包括可连接多级增压系统、可移动过滤系统和注入管道相变抑制系统,可连接多级增压系统用于在不同注入阶段实施增压操作,可移动过滤系统用于在初期注入阶段对增压后的介质进行二次固相、液相捕集与过滤,注入管道相变抑制系统用于控制海底注入管道入口温度。本发明基于海洋二氧化碳封存的边界条件和回注工艺特点,针对海洋地质封存注入时间长、介质存量高、边界压力变化范围大、注入流量相对稳定等特点,从合理配置增压设施、克服初始注入阶段介质流速较大、弥补中期注入时海洋管道流动温降大等角度出发,为二氧化碳在海洋地质的高效、安全封存注入提供了保障。
-
公开(公告)号:CN109013586B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN201810995663.X
申请日:2018-08-29
申请人: 中国石油工程建设有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种集输管道分段清管系统及方法,系统包括沿集输干线设置的至少一个中间清管系统;所述中间清管系统包括干线清管器停留/发送系统、大旁通系统、清管器指示系统和逻辑控制系统。与现有技术相比,本发明的积极效果是:本发明基于积液及段塞负荷工艺分析,采用分段清管的模式进行管道段塞流消化;通过逆序清管,最大限度利用下游先行清管后管道的容积实现上游来液接收,降低末点段塞流负荷,避免扩建大型段塞流捕集器;清管系统结构简单,相比增加常规清管站,此方案可省去清管器收球筒、发球筒及附属设施,在大口径、高压力的管道工程项目中具有优势。
-
公开(公告)号:CN116352224A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202111630672.7
申请日:2021-12-28
申请人: 中国石油集团工程股份有限公司 , 中国石油工程建设有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司 , 沈阳鼓风机集团股份有限公司
发明人: 胡冰 , 王科 , 张立 , 陈凤 , 梁盈 , 杨文川 , 雍建华 , 李莹珂 , 魏学平 , 兰洪强 , 张思宇 , 汤晓勇 , 孙尧 , 郑春来 , 张江楠 , 蒲黎明 , 郝建国 , 邢超 , 杨亮 , 王红 , 姚权珂 , 郭鹏 , 刘家洪 , 耿延朝 , 吴巧
摘要: 本发明公开了窄流道三元叶轮焊接加工方法及窄流道三元叶轮,其中,窄流道三元叶轮焊接加工方法包括:对毛坯进行车削加工形成轮盘及轮盖;在轮盘上铣出叶片;在轮盖上铣出焊接槽;通过手工焊接的方式将轮盘与轮盖焊接为一体以形成叶轮。由此,通过手工焊接的方式加工窄流道三元叶轮,与电火花加工工艺相比,其加工周期短、加工费用低同时,与焊接机器人焊接加工相比,能够根据焊接过程中因焊接引起的变形,实时调整焊接条件和焊接参数以满足当前焊接位置的需求,进而保证良好的焊接效果,提高叶轮的工作性能,适于推广应用。
-
公开(公告)号:CN116328571A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310100142.4
申请日:2023-02-03
申请人: 浙江能源天然气集团有限公司 , 中国石油工程建设有限公司西南分公司
摘要: 本发明涉及天然气掺氢技术领域,公开了一种天然气掺氢系统及方法,该系统包括沿天然气流动方向依次连接的第一天然气流量调节阀、第一天然气流量计、随动天然气混氢器、氢气组分检测仪、出口调节阀,还包括沿天然气流动方向依次连接的第二天然气流量调节阀、第二天然气流量计、静态天然气混氢器,静态天然气混氢器的输出端与氢气组分检测仪的输入端连接;还包括沿氢气流动方向依次连接的第一氢气流量调节阀、第一氢气流量计。本发明解决了现有技术存在的在高流量变化比、天然气和氢气高掺混比情况下难以保持全流量均匀掺混满足氢气高精度掺混的实验或生产需求等问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-