一种全光学化的流体质量流量监测装置和方法

    公开(公告)号:CN104390671B

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201410725414.0

    申请日:2014-12-02

    IPC分类号: G01F1/76

    CPC分类号: G01F1/68 G01F1/76

    摘要: 本发明公开了一种全光学化的流体质量流量监测装置和方法,该装置包括加热光源、检测光源、第一滤波式波分复用器、传感单元和光谱分析设备,传感单元为单模光纤‑光热光纤‑单模光纤的复合结构,在两段单模光纤上都刻写有光纤光栅,形成法布里‑珀罗腔,光热光纤为共振腔。该方法是:传感单元上的光热光纤在吸收加热光源发出的光能后温度上升,上升到预定温度后保持稳定;待测流体流经传感单元并带走热量,使得法布里‑珀罗腔的有效腔长发生变化并引起干涉峰的漂移,检测干涉峰漂移量,通过数据标定,得到当前流体的质量流量。本发明具有测量准确、灵敏、全光学化、小型化、安全等优点,尤其适用于易燃易爆流体的监测。

    一种热解和产物收集装置

    公开(公告)号:CN108007511A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711168504.4

    申请日:2017-11-21

    发明人: 张俊

    IPC分类号: G01F1/76 A24B3/12

    CPC分类号: G01F1/76 A24B3/12

    摘要: 本发明涉及一种热解和产物收集装置,包括氮气罐和管式炉,其中管式炉内部设有石英舟,石英管活动设置在管式炉中,石英管远离管式炉的一端通过气体接头管连接氮气瓶,所述氮气罐与气体接头管之间设有依次设置减压阀。

    一种边远井高压槽车充装时间的计算方法

    公开(公告)号:CN107796457A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201710972291.4

    申请日:2017-10-18

    IPC分类号: G01F1/76 G06F17/11

    CPC分类号: G01F1/76 G06F17/11

    摘要: 一种边远井高压槽车充装时间的计算方法,包括以下步骤:1)收集高压槽车充装系统的基础数据;2)取初始化循环次数n=1,单位时长Δt,充装结束条件ΔP;3)判定管道中天然气的流态,并计算相应流态下的质量流量;4)计算单位时长后高压槽车的充装质量、井口压力和槽车压力;5)判定单位时长后井口压力与槽车压力之差是否大于ΔP;若是,则返回步骤3)进行循环,并按照n=n+1累计循环次数,判定第n个Δt时长后井口压力与槽车压力之差是否大于ΔP,若否,则输出充装时间t=nΔt,迭代结束。本发明的目的在于针对边远井难以实现高效低成本的回收提供一种高压槽车充装时间的计算方法,该方法为槽车选型及数量配置提供可靠依据,有助于提高回收效率及经济效益。

    一种新型三相计量装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107782388A

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201610775396.6

    申请日:2016-08-31

    IPC分类号: G01F1/76 G01F15/08

    CPC分类号: G01F1/76 G01F15/08

    摘要: 一种新型油水气三相计量装置,气液分离罐底部设置有加热器,气液分离罐下部设置有搅拌器;气液分离罐内侧壁上按照位置高低,设置有上、中、下浮球液位计三个浮球液位计;在气液分离罐顶部的气体出口通过管线依次连通气体流量计、气体单向阀、出口阀门;在气液分离罐底部的液体出口通过管线依次连通质量流量计、泵、液体单向阀、电动阀、出口阀门。本发明克服了目前流行的单井计量装置气液分离不彻底,计量精度差等缺点,具有流量范围广,气液分离彻底,计量准确等优点。

    粉尘质量流测量系统的校准

    公开(公告)号:CN101657700A

    公开(公告)日:2010-02-24

    申请号:CN200880012043.4

    申请日:2008-06-25

    申请人: 西门子公司

    IPC分类号: G01F1/76 G01F25/00

    摘要: 本发明涉及一种校准粉尘质量流测量系统的方法,其中从计量容器(1)通向气化反应器(4)的粉尘输送管道(5)沿输送方向在所安装的粉尘质量流测量装置(3)之后,能够不与所述气化反应器连接,而是与通向输入闸室(2)的校准管道(6)连接。所述输入闸室配有称重装置(WG),从而能够测定输入闸室的容纳物的质量。另外,计量容器和输入闸室之间的可调节的压差(PIC)可以调节(10),由所述设定的压差和所述输入闸室中质量的变化在一定的时间间隔内能够测定粉尘质量流。本发明的优点在于,在接近运行的输送条件下和具有足够长的实验持续时间的情况下,仅需要较小的额外支出,就能够在气化装置的粉尘输送系统中进行必需的功能测试和校准实验。