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公开(公告)号:CN105154888A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510478956.7
申请日:2015-08-06
申请人: 北京市燃气集团有限责任公司 , 北京科技大学 , 安科工程技术研究院(北京)有限公司
IPC分类号: C23F13/06
摘要: 本发明公开了一种适用于城镇燃气管网的交流缓解方法。该深井交流排流地床与管道的水平间距不受限制,该深井交流排流地床的材料更加多样化,如钢管、混合金属氧化物阳极、碳棒、高硅铸铁阳极等;该深井交流排流地床顶端距离地面的深度在1m左右即可,在实际应用中,该深井交流排流地床的周围填上150~200mm厚的焦炭,且与交流排流器联合使用,即深井排流地床引出的电缆接到交流排流器的正极接线柱,从管道引出的电缆接到交流排流器的负极接线柱,交流排流器安装在防爆箱中。该交流缓解方法为城镇燃气管网的交流干扰提供一种经济有效、实际可行的缓解方法,对于确保城镇燃气管网的安全运行具有十分重要的意义。
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公开(公告)号:CN111965022B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202010751401.6
申请日:2020-07-30
申请人: 北京科技大学 , 安科工程技术研究院(北京)有限公司
摘要: 本发明提供了一种力电耦合下氢致裂纹扩展行为评价装置及方法,涉及金属材料性能评价技术领域,能够实现力电耦合下氢致裂纹扩展行为评价试验,并且避免电场和溶液介质对位移测量仪器的损伤;该装置包括:实验舱,用于模拟实验环境,在待测样品周围提供具有导电性的介质;应力加载系统,用于给待测样品施加应力;电场干扰系统,用于给待测样品施加干扰电场;位移转移系统,与待测样品连接,用于将待测样品裂纹尺寸的变化转移出来;位移监测系统,与位移转移系统连接,用于通过位移转移系统测量待测样品的裂纹尺寸。本发明提供的技术方案适用于氢致裂纹扩展行为评价的过程中。
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公开(公告)号:CN104060279A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410213117.8
申请日:2014-05-20
申请人: 北京市燃气集团有限责任公司 , 北京科技大学 , 安科工程技术研究院(北京)有限公司
IPC分类号: C23F13/04
摘要: 本发明公开了一种牺牲阳极阴极保护系统有效性判据以及剩余寿命预测方法。该有效性判据以牺牲阳极临界接地电阻作为评价指标,对牺牲阳极阴极保护系统中整组牺牲阳极进行有效性评价,若有效,则计算其剩余寿命。该剩余寿命预测方法通过测量及计算获得阳极允许最小质量,服役阳极剩余质量,平均输出电流,从而得出牺牲阳极剩余寿命。与传统的阴保有效性评价方法相比,该有效性判据首次引入牺牲阳极临界接地电阻作为阴保有效性评价指标,使阴保有效性评价方法更加系统全面;同时,该发明也为阴极保护工程提供了一种简单有效的剩余寿命预测方法。
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公开(公告)号:CN104060279B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201410213117.8
申请日:2014-05-20
申请人: 北京市燃气集团有限责任公司 , 北京科技大学 , 安科工程技术研究院(北京)有限公司
IPC分类号: C23F13/04
摘要: 本发明公开了一种牺牲阳极阴极保护系统有效性判据以及剩余寿命预测方法。该有效性判据以牺牲阳极临界接地电阻作为评价指标,对牺牲阳极阴极保护系统中整组牺牲阳极进行有效性评价,若有效,则计算其剩余寿命。该剩余寿命预测方法通过测量及计算获得阳极允许最小质量,服役阳极剩余质量,平均输出电流,从而得出牺牲阳极剩余寿命。与传统的阴保有效性评价方法相比,该有效性判据首次引入牺牲阳极临界接地电阻作为阴保有效性评价指标,使阴保有效性评价方法更加系统全面;同时,该发明也为阴极保护工程提供了一种简单有效的剩余寿命预测方法。
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公开(公告)号:CN109323131B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201811465288.4
申请日:2018-12-03
申请人: 北京市燃气集团有限责任公司 , 安科工程技术研究院(北京)有限公司 , 北京科技大学
IPC分类号: F17D5/00
摘要: 本发明涉及一种燃气管网地铁杂散电流干扰检测系统及其布置方法,检测系统包括与燃气管网中的测试桩对应设置的多个检测单元,检测单元包括多个干扰检查片和多个参比管,多个干扰检查片分散埋设在燃气管道的两侧,各干扰检查片的信号线分别与接线装置连接,接线装置与燃气管道连接,接线装置设有多条第一引线和多条第二引线,第一引线和第二引线均设有接线端子;检测单元还包括多个电位记录仪和参比电极,各电位记录仪分别与第一引线和第二引线连接,各参比电极对应置于参比管下端的土壤中,其具有结构简单、成本低廉、使用灵活、检测效率高、检测精度高、实用性强的优点;检测系统的布置方法具有工艺简单、实施容易的优点。
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公开(公告)号:CN111965022A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010751401.6
申请日:2020-07-30
申请人: 北京科技大学 , 安科工程技术研究院(北京)有限公司
摘要: 本发明提供了一种力电耦合下氢致裂纹扩展行为评价装置及方法,涉及金属材料性能评价技术领域,能够实现力电耦合下氢致裂纹扩展行为评价试验,并且避免电场和溶液介质对位移测量仪器的损伤;该装置包括:实验舱,用于模拟实验环境,在待测样品周围提供具有导电性的介质;应力加载系统,用于给待测样品施加应力;电场干扰系统,用于给待测样品施加干扰电场;位移转移系统,与待测样品连接,用于将待测样品裂纹尺寸的变化转移出来;位移监测系统,与位移转移系统连接,用于通过位移转移系统测量待测样品的裂纹尺寸。本发明提供的技术方案适用于氢致裂纹扩展行为评价的过程中。
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公开(公告)号:CN109323131A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811465288.4
申请日:2018-12-03
申请人: 北京市燃气集团有限责任公司 , 安科工程技术研究院(北京)有限公司 , 北京科技大学
IPC分类号: F17D5/00
摘要: 本发明涉及一种燃气管网地铁杂散电流干扰检测系统及其布置方法,检测系统包括与燃气管网中的测试桩对应设置的多个检测单元,检测单元包括多个干扰检查片和多个参比管,多个干扰检查片分散埋设在燃气管道的两侧,各干扰检查片的信号线分别与接线装置连接,接线装置与燃气管道连接,接线装置设有多条第一引线和多条第二引线,第一引线和第二引线均设有接线端子;检测单元还包括多个电位记录仪和参比电极,各电位记录仪分别与第一引线和第二引线连接,各参比电极对应置于参比管下端的土壤中,其具有结构简单、成本低廉、使用灵活、检测效率高、检测精度高、实用性强的优点;检测系统的布置方法具有工艺简单、实施容易的优点。
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公开(公告)号:CN203960337U
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201420188417.0
申请日:2014-04-18
申请人: 北京市燃气集团有限责任公司 , 北京科技大学 , 安科工程技术研究院(北京)有限公司
IPC分类号: C23F13/10
摘要: 本实用新型公开了一种新型牺牲阳极结构。该牺牲阳极包括牺牲阳极基体和镀锌钢芯两部分。牺牲阳极基体的截面为长方形且长是宽的4.1倍。圆柱形镀锌钢芯处于牺牲阳极基体的中央位置,有一部分嵌在牺牲阳极基体内部,该部分的长度为牺牲阳极基体长度的0.75倍。镀锌钢芯与牺牲阳极基体的接触电阻小于0.001Ω。另一部分镀锌钢芯裸露在牺牲阳极基体外部,主要是为了方便与电缆进行电连接。在实际应用中整个牺牲阳极都被填饱料填充,填饱料的成分参考国标BG/T21448-2008中填饱料的成分。与传统D形截面及梯形截面牺牲阳极相比,该新型牺牲阳极具有更大的表面电流发散能力和更长的服役寿命,拥有更好的服役性能。
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公开(公告)号:CN113533856B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202110785275.0
申请日:2021-07-12
申请人: 安科工程技术研究院(北京)有限公司
摘要: 本发明提供一种轨道对地电导率的测试装置及方法。所述装置包括中央处理单元、信号采集模块、直流电源、电子开关和电流感应环;电流感应环套装在检测点处的轨道上,其输出与信号采集模块的一个输入端相连;信号采集模块的另一输入端与检测点处的轨道可靠电连接,用于采集轨道相对参比电极的电位即轨道电位;信号采集模块的输出端与中央处理单元相连;直流电源的正极连接辅助接地电极,负极与电子开关的一端相连;电子开关的另一端与轨道可靠电连接,其控制端与中央处理单元连接。本发明基于电子开关导通和断开时轨道电流的差和轨道电位的差进行漏电流、电导率计算,可消除轨道本身电流的影响,从而提高电导率的测量精度。
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公开(公告)号:CN107142482B
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201710166610.2
申请日:2017-03-20
申请人: 安科工程技术研究院(北京)有限公司
IPC分类号: C23F13/04
摘要: 本发明属于高压直流接地极对埋地金属结构物的消减防护技术领域,具体涉及高压直流接地极对埋地金属结构物干扰的确定及防护方法。本发明通过现场极化测试得到极化边界条件,结合极化边界条件及相关参数进行建模计算,根据现场检测数据进行模型校核与修正,在修正模型基础上进行消减防护设计及效果评估。该方法对埋地金属结构物整体及细节处的高压直流干扰程度及防护设计的效果进行预测和评估,应用现场极化测试和现场检测数据校正方法提高了预测的准确性。根据模型预测结果对防护措施的类型、数量、位置、尺寸等进行反复调整,调整后进行再次模型,实现防护措施的优化设计,降低防护措施费用,缓解消除埋地金属结构物高压直流干扰失效风险。
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