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公开(公告)号:CN115614664A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211343943.5
申请日:2022-10-31
摘要: 本发明公开了一种橇装式船用岸基LNG加注装置,包括主撬座、LNG储罐、LNG增压泵和BOG加热器,所述LNG储罐的进料口连接有下进液管路,下进液管路的入口可与用于运输LNG的槽车出料口连通;所述LNG储罐通过第一管路与LNG增压泵的入口连通,LNG增压泵的出口与输出管路连通,输出管路为船舶等设备供气;所述LNG储罐通过第二管路与BOG加热器的入口连通,BOG加热器的出口通过管路与放散管连通,LNG储罐设置安全阀。本发明的有益效果为:本发明所述岸基式LNG加注装置橇装设计,可整体运输、吊装,减少现场工作,快速建站及投产;本发明采用潜液泵和加注软管,实现LNG船高效便捷加注。
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公开(公告)号:CN115814627A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211540986.2
申请日:2022-12-02
申请人: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化江汉石油工程设计有限公司 , 武汉工程大学
摘要: 本发明公开了一种基于GLCC的计量混输系统,包括GLCC分离装置、气体储罐、多相储罐,以及多个依次串联的多相涡流混合器,GLCC分离装置上端的气相出口与气体储罐通过气相连接管路连通;GLCC分离装置下端的液相出口通过液相连接管路与首级多相涡流混合器的环形流道连通;末级多相涡流混合器的底部出口通过悬浊液管路与多相储罐的入口连通;多相储罐的底部设有电潜泵。本发明的有益效果为:本发明设计多相涡流混合器和底部设置电潜泵的多相储罐,在强旋流场的作用下使气相破碎为小粒径微气泡,微气泡在液相中形成分布均匀的悬浊液,悬浊液进入多相储罐后,在电潜泵的作用下,加大多相储罐内部压力,使气体溶解度上升,此时微气泡溶解于液相中。
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公开(公告)号:CN115560246A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211254303.7
申请日:2022-10-13
申请人: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化江汉石油工程设计有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于高低压页岩气分输的一体化集输处理撬装系统,包括依次布置的两相流量计撬装子系统、第一分离器撬装子系统和第二分离器撬装子系统;所述两相流量计撬装子系统包括两相流量计撬座,以及安装于两相流量计撬座上的若干第一进气管道、第一汇管和第二汇管;所述第一分离器撬装子系统包括第一分离器撬座,以及安装于第一分离器撬座上的第二进气管道;所述第二分离器撬装子系统包括第二分离器撬座,以及安装于第二分离器撬座上的第二分离器。本发明的有益效果为:本发明由两相计量撬装子系统、第一分离器撬装子系统和第二分离器撬装子系统集成于一体,可完成页岩气的气液两相计量、气液分离和页岩气高低压分输;这一结构设计功能高度集成,结构简单紧凑。
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公开(公告)号:CN115900162A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211294095.3
申请日:2022-10-21
申请人: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化江汉石油工程设计有限公司 , 武汉工程大学
摘要: 本发明公开了一种LNG梯级冷能利用系统,包括LNG燃料储罐、LNG汽化器、第一换热器和第二换热器,所述自增压器与第一风冷机的内部盘管入口连通,第一风冷机的内部盘管出口与LNG汽化器连通;所述LNG燃料储罐与LNG汽化器连通,LNG汽化器的出口与第二风冷机连通;所述LNG汽化器与第一换热器的冷源通道入口连通,第一换热器的冷源通道出口与第二换热器的冷源通道入口;所述第一换热器的热源通道与冷媒储罐的出口连通。本发明还提供了一种LNG梯级冷能利用方法。本发明的有益效果为:设计多级风冷机及换热器,利用LNG汽化过程吸热,为冷库、机房、办公区提供冷量降温,这种梯级式的设计实现各区域的温度调节需求,大大提高了LNG冷能的利用率。
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公开(公告)号:CN115560917A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211327195.1
申请日:2022-10-27
IPC分类号: G01M3/18
摘要: 一种油品储罐罐底泄露检测系统包括:多条油品泄露检测线缆及多个在线电阻测试仪,多条油品泄露检测线缆布置在罐底,且沿单一方向间隔排列,导电聚合物层能够吸收液态油品膨胀;第一导电芯线的末端电连接于第一导体而第二导电芯线的末端电连接于第二导体或者第一导电芯线的末端电连接于第二导体而第二导电芯线的末端电连接于第一导体;在导电聚合物层未吸收液态油品膨胀前,第一导体和第二导体与导电聚合物层在径向间隔开,在液态油品经由多孔绝缘皮浸入并接触导电聚合物层时,导电聚合物层吸收液态油品并膨胀,进而导电聚合物层接触第一导体和第二导体;第一导电芯线的头端和第二导电芯线的头端电连接于对应一个在线电阻测试仪。
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公开(公告)号:CN115547547A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211323086.2
申请日:2022-10-27
IPC分类号: H01B7/02 , H01B7/288 , B65D90/513
摘要: 提供一种油品泄露检测线缆以及其在油品泄露检测中的应用。油品泄露检测线缆适用于油品泄露检测,导电聚合物层能够吸收液态油品膨胀;第一导电芯线的末端电连接于第一导体而第二导电芯线的末端电连接于第二导体或者第一导电芯线的末端电连接于第二导体而第二导电芯线的末端电连接于第一导体;在导电聚合物层未吸收液态油品膨胀前,第一导体和第二导体与导电聚合物层在径向间隔开,在液态油品经由多孔绝缘皮浸入到多孔绝缘皮的内侧并接触导电聚合物层时,导电聚合物层吸收液态油品并膨胀,进而膨胀的导电聚合物层接触第一导体和第二导体,从而膨胀的导电聚合物层、第一导体、第二导体、第一导电芯线和第二导电芯线形成电导通的通路。
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公开(公告)号:CN218720648U
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202222701246.4
申请日:2022-10-13
申请人: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化江汉石油工程设计有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种用于高低压页岩气分输的一体化集输处理撬装系统,包括依次布置的两相流量计撬装子系统、第一分离器撬装子系统和第二分离器撬装子系统;所述两相流量计撬装子系统包括两相流量计撬座,以及安装于两相流量计撬座上的若干第一进气管道、第一汇管和第二汇管;所述第一分离器撬装子系统包括第一分离器撬座,以及安装于第一分离器撬座上的第二进气管道;所述第二分离器撬装子系统包括第二分离器撬座,以及安装于第二分离器撬座上的第二分离器。本实用新型的有益效果为:本实用新型由两相计量撬装子系统、第一分离器撬装子系统和第二分离器撬装子系统集成于一体,可完成页岩气的气液两相计量、气液分离和页岩气高低压分输;这一结构设计功能高度集成,结构简单紧凑。
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公开(公告)号:CN218624184U
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202222697331.8
申请日:2022-10-13
申请人: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化江汉石油工程设计有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种页岩气快速投产系统,包括撬座,以及安装于撬座上的介质管路、除砂器和气液分离器,所述介质管路包括单井进气管路、除砂进口管路、除砂出口管路、汇气管路、出气管路、除砂排污管路和气液分离排污管路,单井进气管路的出口端与除砂进口管路的入口端连通,除砂进口管路的出口端与除砂器的入口连通,除砂器的出口与除砂出口管路的入口端相连,除砂器底部的排污口与除砂排污管路连通。本实用新型的有益效果为:本实用新型用于页岩气井开发前期,可对前期开采的页岩气进行节流降压、除砂过滤、两相计量、气液分离、气液分输计量、数据采集传输,这种集成式撬装设计打破传统单功能撬块的局限,结构紧凑,占地面积小。
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公开(公告)号:CN116384018A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202211727021.4
申请日:2022-12-30
IPC分类号: G06F30/18 , G06F30/20 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了用于天然气管道设计的辅助选线方法,包括:获取目标区域的卫星遥感资料和地质水文资料,作为第一参数集,建立选线地形图,在所述选线地形图上选定符合条件的初步线路;对初步线路进行现场踏勘,并复核所述第一参数集中的各项参数,第一次更新所述选线地形图;通过低空监测获得测量数据,第二次更新所述选线地形图,输出所述初步线路的各项地理信息、测量线化图和线路纵断面图。本发明采用空天地相结合的方式,利用空、天获得的整体资料与地面采集的代表性局部数据互相印证,可获得更全面的管道沿线地质地貌、建构筑物、地表植被等情况以构建更将符合客观实际情况的地形图,为最终的定线工作提供科学、合理的依据。
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公开(公告)号:CN116020221A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211315596.5
申请日:2022-10-26
申请人: 中石化江汉石油工程设计有限公司 , 武汉工程大学
摘要: 本发明公开了一种气液分离设备,包括管柱式气液分离器、底流管、溢流管、倾斜入口管和捕雾装置;所述管柱式气液分离器包括竖直的分离筒体,分离筒体的顶部设有气相出口,分离筒体的底部设有液相出口,分离筒体的侧部设有进料口;所述捕雾装置安装于分离筒体的内顶部;所述分离筒体的气相出口安装有渐扩型溢流管,溢流管与输气管道连通;所述溢流管的下口为渐扩型结构。本发明的有益效果为:在分离筒体的顶部设置渐扩型溢流管,提升了分离筒体外旋流面积,增加了分离空间,其底部内陷结构减少了短路流流量,有效避免了“溢流跑粗”现象发生,计量结果更准确。
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