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公开(公告)号:CN113239645A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110571490.0
申请日:2021-05-25
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
IPC: G06F30/28 , G16C20/20 , G01N30/02 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F111/10 , G06F113/14
Abstract: 本发明涉及一种天然气管网中天然气组分动态跟踪和实时计算系统及方法,其包括:数据采集与监控系统、中间生产数据库接口机、在线色谱分析仪和在线瞬态仿真软件服务器;数据采集与监控系统用于从输气管网控制中心的现场SCADA服务器接口机获取实时数据,并通过中间生产数据库接口机将获取的实时数据发送到在线瞬态仿真软件服务器;在线瞬态仿真软件服务器根据获取的实时数据同步地进行实时的管网天然气流动的水力仿真计算和天然气组分跟踪计算,并将计算得到的天然气组分跟踪计算结果与在线色谱分析仪反馈的热值数据进行比对,当误差小于预设阈值时,输出天然气组分跟踪计算结果。本发明可以广泛应用于天然气组分计算领域。
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公开(公告)号:CN113221304A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110614058.5
申请日:2021-06-02
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
IPC: G06F30/18 , G06F30/20 , G06F113/14
Abstract: 本发明涉及一种天然气管网能量间接赋值的计算方法及系统,其特征在于,包括以下内容:1)获取待测天然气管网各气源点和下载点的压力、流量和天然气热值参数的实时数据;2)采用能量间接赋值计算模型,根据接收的实时数据,实时计算待测天然气管网各下载点的热值参数;3)基于待测天然气管网的各下载点是否设置有气相色谱分析仪,根据实时计算的热值参数,对各下载点的热值进行实时赋值,本发明可以广泛应用于天然气长输管道、天然气管网运行调度、多气源混输、能量计量与赋值等技术领域中。
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公开(公告)号:CN110748749B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201910977278.7
申请日:2019-10-14
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司 , 江苏中圣管道工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种LNG管道保冷结构在线修复方法。所述在线修复方法包括如下步骤:1)对LNG管道的保冷结构进行保冷性能评估:2)对不符合保冷设计要求的保冷结构,重新进行保冷设计;3)对待修复部位的保冷结构进行拆除并借助修复工具更换新的保冷结构;4)修复作业完成后对修复部位保冷结构的保冷性能进行检测评价。利用本发明修复方法对LNG管道保冷结构进行修复时,可实现整个修复过程不停车。本发明修复方法利用一种专用修复工具,保证修复过程管道表面不结霜,不会造成人员冻伤,修复后保冷效果显著。本发明不仅适用于LNG管道,其他低温管道、装置同样适用,可在其他低温深冷领域推广使用。
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公开(公告)号:CN112146769A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011130716.5
申请日:2020-10-21
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种LNG储存装置的在线内部可视化检测装置及方法,可视化检测装置安装在LNG储存装置的顶部,其包括可升降耐低温集成套管,可升降耐低温集成套管的上部通过轴密封系统与LNG储存装置的顶部进行密封连接,可升降耐低温集成套管的下部位于LNG储存装置内部,并在可升降耐低温集成套管的下部端部设置有可视化检测系统;轴密封系统上部设置有旋转驱动系统和升降驱动系统,由旋转驱动系统和升降驱动系统带动可升降耐低温集成套管旋转、升降。本发明能对LNG储存装置预冷后内部收缩不均匀性、壁板和设备局部变形、储存装置内结构、设备、介质状态检测、储存装置接近服役期的内部和装置内设备进行实时、动态检测,可广泛用于LNG储存装置内检测领域中。
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公开(公告)号:CN110630904A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910973004.0
申请日:2019-10-14
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于多管径组装式保冷结构在线修复专用吹扫系统。所述吹扫系统包括吹扫工具;吹扫工具包括若干组吹扫组件;每组吹扫组件包括由金属软管形成的圆弧形管件,圆弧形管件上设有若干分流器,分流器的分支分别连接金属连接软管,金属连接软管的另一端连接吹扫喷嘴;若干个圆弧形管件连通后通过手柄与一管线相连通,管线与气源相连通。本发明组装简便,调节灵活,控制方便,适用于多种管径的待修复管道,提高工具的操作便利性,同时配置一体化雾化装置引入有机溶剂,达到吹扫过程中彻底、快速除霜和除冰;本发明不仅适用于LNG管道,其他低温管道、装置同样适用,可在其他低温深冷领域推广使用。
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公开(公告)号:CN113239645B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202110571490.0
申请日:2021-05-25
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
IPC: G06F30/28 , G16C20/20 , G01N30/02 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F111/10 , G06F113/14
Abstract: 本发明涉及一种天然气管网中天然气组分动态跟踪和实时计算系统及方法,其包括:数据采集与监控系统、中间生产数据库接口机、在线色谱分析仪和在线瞬态仿真软件服务器;数据采集与监控系统用于从输气管网控制中心的现场SCADA服务器接口机获取实时数据,并通过中间生产数据库接口机将获取的实时数据发送到在线瞬态仿真软件服务器;在线瞬态仿真软件服务器根据获取的实时数据同步地进行实时的管网天然气流动的水力仿真计算和天然气组分跟踪计算,并将计算得到的天然气组分跟踪计算结果与在线色谱分析仪反馈的热值数据进行比对,当误差小于预设阈值时,输出天然气组分跟踪计算结果。本发明可以广泛应用于天然气组分计算领域。
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公开(公告)号:CN118709339A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410919546.0
申请日:2024-07-10
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
IPC: G06F30/18 , G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q10/083 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种LNG站点供应链优化布局系统及仿真方法,其包括:总调中心、仿真系统平台、通信连接网络和四类设施,四类设施包括LNG气源站、LNG运输车、LNG站点和LNG用户车辆;总调中心通过通信连接网络分别与LNG气源站、LNG运输车、LNG站点和LNG用户车辆进行通信,由总调中心取得四类设施的实时数据并传递给仿真系统平台;仿真系统平台根据接收到的实时数据进行仿真运行,并将运行结果为计算报表输出,反馈至总调中心。本发明能进行模型仿真的优化实验,评估LNG站点供应链各要素指标的影响、优化LNG站点网络优化布局。
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公开(公告)号:CN112944201B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202110371353.2
申请日:2021-04-07
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种液化天然气接收站及减少其蒸发气排放的方法,其中该液化天然气接收站包括液态天然气管路系统和气态天然气管路系统,液态天然气管路系统包括低压泵、再冷凝器、高压外输泵和相变蓄能装置以及三条液化天然气连接管路,气态天然气管路系统包括低压压缩机、再冷凝器、相变蓄能装置和蒸发气压缩储存装置以及四条蒸发气连接管路。本发明公开的液化天然气接收站,新增的设备及其管路,投资较小,应用该减少液化天然气接收站的蒸发气排放的方法,能显著降低运行成本,建立后的液化天然气接收站,不易受液化天然气外输流量波动大影响,能够连续、稳定地处理蒸发气,可靠性高,解决外输需求不足时蒸发气难以完全处理的难题。
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公开(公告)号:CN118546709A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410332852.4
申请日:2024-03-22
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种高压天然气净化用滤芯,包括滤芯装置和磁分离室,滤芯装置包括第一类百叶窗冲孔螺旋骨架、第二类百叶窗冲孔螺旋骨架和滤芯部分;滤芯部分包括从外向内依次套设的第一滤层、异形纤维无纺布、第一冲通孔内骨架、第二滤层和第二冲通孔内骨架;第一类百叶窗冲孔螺旋骨架、第二类百叶窗冲孔螺旋骨架和滤芯部分从外向内依次可拆卸套设设置;第一类百叶窗冲孔螺旋骨架和第二类百叶窗冲孔螺旋骨架两侧均设置有第一端盖,每一第一端盖的一侧均设置有第一垫片;第一冲通孔内骨架和第二冲通孔内骨架构成的内骨架两侧均设置有第二端盖,每一第二端盖一侧均设置有第二垫片,滤芯装置一侧可拆卸连接磁分离室,本发明可广泛用于天然气管道领域中。
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公开(公告)号:CN116153433A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310127769.9
申请日:2023-02-17
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
IPC: G16C20/30 , G16C20/10 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种预测掺氢天然气燃烧回火极限的方法,包括:预测回火极限的掺氢比,根据选定的火孔形式和火孔设计参数在流体力学软件中对多火孔和燃烧区域进行三维几何建模,并计算燃烧区域中空气的入口尺寸;对部分几何模型进行网格划分,形成多火孔和燃烧区域网格模型,并对多火孔和燃烧区域网格模型进行独立性验证;将多火孔和燃烧区域网格模型导入流体力学软件的求解器中,进行网格核对,并进行参数设置;利用选定算法在流体力学软件中对多火孔和燃烧区域网格模型的不同工况进行计算求解;利用流体力学软件对不同工况下的多火孔和燃烧区域网格模型进行处理和分析,得到不同工况下的多火孔和燃烧区域在不同一次空气系数下的极限回火掺氢比。
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