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公开(公告)号:CN110308303A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910512100.5
申请日:2019-06-13
Applicant: 中国科学院南海海洋研究所 , 广东工业大学
Abstract: 本发明涉及海底测量的技术领域,更具体地,涉及测量海底冷泉渗漏气泡上升速度的声波接收传感装置,包括密封座、密封接头以及顺次信号连接的声波接收传感器、传声部和声波接收换能器,传声部连接于声波接收传感器与声波接收换能器之间,声波接收换能器设于密封腔内,传声部连接于密封座的一端,密封接头连接于密封座的另一端,接收电缆连接于信号接收器。本发明接收来自声波发射装置发射的声波信号,将信号传送至外部的信号接收器,根据声波信号可计算获得气泡的上升速度;采用非接触式的测量方式,克服现有海底冷泉天然气渗漏原位流量在线测量装置不能长期原位在线观测的不足,能够适用于不同的水深环境,满足不同的测量方式。
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公开(公告)号:CN103776499A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410045178.8
申请日:2014-02-07
Applicant: 中国科学院南海海洋研究所 , 广东工业大学
IPC: G01F1/66
CPC classification number: E21B47/101 , E21B47/0001 , E21B47/011 , G01F1/66 , G01F1/662 , G01V9/007
Abstract: 本发明公开了海底冷泉天然气渗漏流量原位超声波测量系统,其包括渗漏帐篷罩、流量测量通道,流量测量通道包括由下至上依次设置并相互连通的下气泡破碎通道、超声波传感器测量通道以及上气泡破碎通道,下气泡破碎通道与安装有气泡破碎网格的渗漏帐篷罩相连通,在下气泡破碎通道和上气泡破碎通道中分别安装有沿气泡的上升方向设置的下气泡破碎装置和上气泡破碎装置,超声波传感器测量通道的一侧固定连接有一声波分路器,另一侧固定连接有用于接收声波分路器产生的透射声波的扁平接收换能器,在超声波传感器测量通道中设有同样接收声波分路器产生的透射声波的声波探针。本发明可对不同水深环境下的海底冷泉天然气渗漏原位流量开展长期在线测量。
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公开(公告)号:CN103791966B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410044427.1
申请日:2014-02-07
Applicant: 三亚深海科学与工程研究所 , 中国科学院南海海洋研究所 , 广东工业大学
Abstract: 本发明公开了海底冷泉天然气渗漏气泡破碎装置,其包括支架组件、动力传递与气泡破碎组件、以及蜂窝芯板,其中,所述支架组件包括由下至上依次设置的下支架、支撑板、蜂窝芯板安装板、上支架,所述动力传递与气泡破碎组件包括支撑环、叶轮轴、叶轮以及气泡切刀,蜂窝芯板安装于蜂窝芯板安装板内,支撑板固定于支撑环的外侧,叶轮轴穿于支撑环中,且其下端固定连接的叶轮位于下支架设有的下中心穿孔内,其上端固定连接的气泡切刀位于上支架设有的上中心穿孔内。本发明叶轮转动依靠气泡上升的动能驱动,不需要外加能量,能适应于不同水深环境,并且其结构简单、工作可靠。
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公开(公告)号:CN110320384A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910512706.9
申请日:2019-06-13
Applicant: 中国科学院南海海洋研究所 , 广东工业大学
Abstract: 本发明涉及海底测量的技术领域,更具体地,涉及一种海底渗漏气泡上升速度的声波测量装置,包括固定板、连接于外部信号源并发射声波的声波发射换能器、接收所述声波并分成至少两路同源声波的声波分路器、两组接收同源声波的声波接收换能器以及容海底冷泉天然气气泡上升通过的测量通道,所述声波发射换能器与所述声波接收换能器分别设于声波分路器的两侧,所述声波接收换能器安装于固定板上,所述测量通道位于声波分路器和声波接收换能器之间。本发明测量装置采用非接触式的方式测量气泡上升速度,克服了现有海底冷泉天然气渗漏原位流量在线测量装置不能长期原位在线观测的不足,能够适用于不同的水深环境,满足不同的测量方式。
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公开(公告)号:CN103776498B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410045160.8
申请日:2014-02-07
Applicant: 中国科学院南海海洋研究所 , 广东工业大学
IPC: G01F1/66
Abstract: 本发明公开了一种用于使海底冷泉渗漏气泡均匀破碎装置,所述均匀破碎装置安装于海底冷泉天然气渗漏流量原位超声波测量系统的气泡破碎通道内,该均匀破碎装置包括至少二个气泡挡板以及气泡挡板,所述至少二个气泡挡板沿均匀破碎装置的高度方向由下至上依次设置,每个气泡挡板上设有用于对上升气泡进行分割的圆孔,每个气泡挡板的圆孔半径相等,沿均匀破碎装置的高度方向圆孔数量递增且半径递减;用于阻止所述上升气泡进行分割后的气泡再次融合的气泡隔板设置于相邻二个气泡挡板之间。本发明通过气泡挡板和气泡挡板的配合将将上升的大气泡分割成大小相等且分布均匀的小气泡,其设计简单且使用方便。
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公开(公告)号:CN110319892B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN201910512113.2
申请日:2019-06-13
Applicant: 中国科学院南海海洋研究所 , 广东工业大学
IPC: G01F1/667 , G01N29/024 , G01N29/032 , G01N29/24
Abstract: 本发明涉及海底测量的技术领域,更具体地,涉及一种海底渗漏气泡体积含量的超声波测量装置,包括固定板、连接于外部信号源并发射声波信号的声波发射换能组件、接收所述声波信号并分成至少两路同源声波信号的声波分路组件、接收同源声波信号的声波接收换能组件、接收同源声波信号的声波探针传感组件以及容海底冷泉天然气气泡上升通过的测量通道,声波发射换能组件、声波分路组件、声波接收换能组件均与固定板固定连接,声波分路组件与声波发射换能组件连接。本发明的声波探针传感组件和声波接收换能组件接收的信号可通过接收信号电缆传输至存储器内,并通过分析接收的声波信号特征获取气液两相介质的声速和声衰减并据以计算获得气泡的体积含量。
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公开(公告)号:CN103791966A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201410044427.1
申请日:2014-02-07
Applicant: 三亚深海科学与工程研究所 , 中国科学院南海海洋研究所 , 广东工业大学
Abstract: 本发明公开了海底冷泉天然气渗漏气泡破碎装置,其包括支架组件、动力传递与气泡破碎组件、以及蜂窝芯板,其中,所述支架组件包括由下至上依次设置的下支架、支撑板、蜂窝芯板安装板、上支架,所述动力传递与气泡破碎组件包括支撑环、叶轮轴、叶轮以及气泡切刀,蜂窝芯板安装于蜂窝芯板安装板内,支撑板固定于支撑环的外侧,叶轮轴穿于支撑环中,且其下端固定连接的叶轮位于下支架设有的下中心穿孔内,其上端固定连接的气泡切刀位于上支架设有的上中心穿孔内。本发明叶轮转动依靠气泡上升的动能驱动,不需要外加能量,能适应于不同水深环境,并且其结构简单、工作可靠。
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公开(公告)号:CN103776498A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410045160.8
申请日:2014-02-07
Applicant: 中国科学院南海海洋研究所 , 广东工业大学
IPC: G01F1/66
Abstract: 本发明公开了一种用于使海底冷泉渗漏气泡均匀破碎装置,所述均匀破碎装置安装于海底冷泉天然气渗漏流量原位超声波测量系统的气泡破碎通道内,该均匀破碎装置包括至少二个气泡挡板以及气泡挡板,所述至少二个气泡挡板沿均匀破碎装置的高度方向由下至上依次设置,每个气泡挡板上设有用于对上升气泡进行分割的圆孔,每个气泡挡板的圆孔半径相等,沿均匀破碎装置的高度方向圆孔数量递增且半径递减;用于阻止所述上升气泡进行分割后的气泡再次融合的气泡隔板设置于相邻二个气泡挡板之间。本发明通过气泡挡板和气泡挡板的配合将将上升的大气泡分割成大小相等且分布均匀的小气泡,其设计简单且使用方便。
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公开(公告)号:CN110319892A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910512113.2
申请日:2019-06-13
Applicant: 中国科学院南海海洋研究所 , 广东工业大学
IPC: G01F1/66 , G01N29/024 , G01N29/032 , G01N29/24
Abstract: 本发明涉及海底测量的技术领域,更具体地,涉及一种海底渗漏气泡体积含量的超声波测量装置,包括固定板、连接于外部信号源并发射声波信号的声波发射换能组件、接收所述声波信号并分成至少两路同源声波信号的声波分路组件、接收同源声波信号的声波接收换能组件、接收同源声波信号的声波探针传感组件以及容海底冷泉天然气气泡上升通过的测量通道,声波发射换能组件、声波分路组件、声波接收换能组件均与固定板固定连接,声波分路组件与声波发射换能组件连接。本发明的声波探针传感组件和声波接收换能组件接收的信号可通过接收信号电缆传输至存储器内,并通过分析接收的声波信号特征获取气液两相介质的声速和声衰减并据以计算获得气泡的体积含量。
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公开(公告)号:CN103776499B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410045178.8
申请日:2014-02-07
Applicant: 中国科学院南海海洋研究所 , 广东工业大学
IPC: G01F1/66
CPC classification number: E21B47/101 , E21B47/0001 , E21B47/011 , G01F1/66 , G01F1/662 , G01V9/007
Abstract: 本发明公开了海底冷泉天然气渗漏流量原位超声波测量系统,其包括渗漏帐篷罩、流量测量通道,流量测量通道包括由下至上依次设置并相互连通的下气泡破碎通道、超声波传感器测量通道以及上气泡破碎通道,下气泡破碎通道与安装有气泡破碎网格的渗漏帐篷罩相连通,在下气泡破碎通道和上气泡破碎通道中分别安装有沿气泡的上升方向设置的下气泡破碎装置和上气泡破碎装置,超声波传感器测量通道的一侧固定连接有一声波分路器,另一侧固定连接有用于接收声波分路器产生的透射声波的扁平接收换能器,在超声波传感器测量通道中设有同样接收声波分路器产生的透射声波的声波探针。本发明可对不同水深环境下的海底冷泉天然气渗漏原位流量开展长期在线测量。
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