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公开(公告)号:CN118518570A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410824796.6
申请日:2024-06-25
摘要: 本发明公开了一种埋地和水下穿越管道综合模拟检测实验装置和方法,涉及石油装备制造及无损检测技术领域,装置包括:实验模拟管段、管道环境模拟系统、土壤电阻率测试系统、检测电流加载系统、管道空间磁场测量系统;管道环境模拟系统用于:模拟埋地管道或水下穿越管道所在位置的地质环境;实验模拟管段埋设在地质环境中,用于模拟埋地管道或水下穿越管道;土壤电阻率测试系统用于:测量管道环境模拟系统的土壤电阻率;检测电流加载系统用于:以不同接线方式向实验模拟管段施加电流;管道空间磁场测量系统用于:测量实验模拟管段上方的磁场。本发明能够为管道检测技术验证和提升提供实验条件支撑。
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公开(公告)号:CN117431543A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311547011.7
申请日:2023-11-20
摘要: 本发明公开了一种埋地管道阴极保护电流控制系统,涉及油气管道阴极保护技术领域,系统包括:控制终端、恒电位仪、智能阴保桩和电流控制箱,以及与埋地管道的每个管段平行设置的柔性阳极,每个管段对应设置一个智能阴保桩;恒电位仪的正极经电流控制箱后,连接每个柔性阳极,恒电位仪的负极经电流控制箱后,连接每个管段;控制终端根据每个智能阴保桩所监测到的电流和电位数据,控制恒电位仪的输出电流以及电流控制箱的输出电流,以向每个管段流入相应的保护电流的期望值。本发明能够根据不同管道的需求自动调节输出电流,减小站内管道的腐蚀速率,且结构简单。
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公开(公告)号:CN220867518U
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202322389364.0
申请日:2023-09-04
IPC分类号: C23F13/22
摘要: 本实用新型涉及接地极放电下管道智能阴极保护系统,包括电流流动检测器、智能阴保桩、恒电位仪、柔性阳极、腐蚀试片和参比电极,所述电流流动检测器设置在埋设于地下的管道外,用于监测管道内的电流流动情况,所述智能阴保桩设置于管道上方的地面,并通过线路与所述管道、腐蚀试片和参比电极连接,所述腐蚀试片和参比电极分别埋设于地下与管道等深处,所述柔性阳极敷设在所述管道外表面的防腐层破损处附近,所述恒电位仪设置于地面靠近防腐层破损处的位置,所述恒电位仪的正极通过导线连接所述柔性阳极,负极通过导线连接所述管道。优点:够快速识别管道内电流变化情况,防止电流从管道防腐层破损处流出,有效降低管道腐蚀速率。
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公开(公告)号:CN111206252B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202010102710.0
申请日:2020-02-19
申请人: 国家管网集团浙江省天然气管网有限公司
IPC分类号: C23F13/04
摘要: 本发明属于地下管道防护技术领域,具体涉及一种基于同步授时的牺牲阳极状态监测系统及其监测方法,包括若干监测装置与若干牺牲阳极,牺牲阳极与监测装置一一对应;每一牺牲阳极均与管道连接,每一牺牲阳极还通过其对应的监测装置与管道连接;每一监测装置均包括卫星授时与通讯模块、数据检测模块、信息处理模块、执行模块、电源模块以及参比电极;执行模块用于控制牺牲阳极的开断,数据检测模块根据牺牲阳极的开断检测开路电位、通路电位以及输出电流;卫星授时与通讯模块用于所有监测装置的同步授时以及数据传输。本发明对牺牲阳极长期状态进行监测并同一时间获取所有牺牲阳极的状态参数,保证获得信息的同步性与精准性。
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公开(公告)号:CN117309944A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311308102.5
申请日:2023-10-10
摘要: 本发明涉及一种检测管道中电信息的方法及装置,能够在埋地管道遭受雷击的情况下判断埋地管道是否被破坏。该装置包括至少一个采集模块和主控机。其中,任一采集模块均对应管道中的一个采集区间,不同的采集模块对应的采集区间不同。任一采集区间均对应管道中的至少一个采集点位置,不同的采集区间对应的采集点位置不同。对于任一检测区间,采集模块用于获取任一检测区间对应的检测点位置的电信息。主控机用于基于所述采集模块在各检测区间中获取的电信息,确定管道是否被破坏。
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公开(公告)号:CN116539536A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310514782.X
申请日:2023-05-09
摘要: 本发明提供了一种陷光增敏光纤pH温度传感器及其制备方法,涉及土壤检测技术领域,包括pH光纤传感器,光纤传感层包括:pH敏感层,银镜,纤芯,光纤包层,pH敏感层内部具有多个不定向分布的光反射结构,光反射结构通过在光纤传感层的制备阶段加入二维材料或/和三维材料实现。解决了现有技术中存在的无法兼顾传感器的响应时间和恢复时间,同时在土壤低水分环境下的灵敏度低,并缺乏有效的温度响应校正的技术问题,基于倏逝波吸收原理,通过在光纤传感器界面构筑具有陷光效应的涂层,同时强化涂层对氢离子的快速传输特性,耦合光纤温度传感器对pH测量值进行校准,实现对土壤非均相体系的pH温度原位精准测量。
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