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公开(公告)号:CN106483266A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510530169.2
申请日:2015-08-26
Applicant: 深圳市燃气集团股份有限公司 , 深圳市遥智科技开发有限公司
Abstract: 本发明公开了一种可检测可燃气体的地下电子标签探测仪,包括用于检测可燃气体的浓度的可燃气体检测模块和探测仪本体。由此可知,本发明提供的探测仪,不仅能探测地下电子标签,还能检测周围环境中的可燃气体浓度,使得在探测地下电子标签的同时,可检测周围环境中的可燃气体浓度,提高了管道检测的效率。
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公开(公告)号:CN106050341A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610615548.6
申请日:2016-07-28
Applicant: 华南理工大学 , 深圳市燃气集团股份有限公司
CPC classification number: Y02E20/14 , F01K13/00 , F01K13/02 , F01K17/04 , F17D1/05 , F17D1/07 , F25B27/00
Abstract: 本发明公开了一种利用管网天然气发电制冷的数据中心一体化供能装置,包括监测调控系统、压力能发电制冷系统、天然气冷电联供系统和市电制冷系统,其中压力能发电制冷系统的天然气排气口与天然气冷电联供系统的天然气进气口相连,压力能发电制冷系统包括膨胀发电系统和冷媒制冷系统;天然气冷电联供系统包括燃烧发电系统和吸附制冷系统;市电制冷系统主要由冷水空调组成;监测调控系统调控压力能发电制冷系统、天然气冷电联供系统和市电制冷系统三者的供电和供冷比例,保证电能和冷能供应的稳定性及发电机组的稳定性、有效解决负载功率变化过大的问题。本发明能实现数据中心及高耗能建筑物的供电供冷,系统效率高,广谱性强,可节约大量电费支出。
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公开(公告)号:CN103234116B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310129402.7
申请日:2013-04-15
Applicant: 深圳市燃气集团股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种移动应急天然气供气系统,包括装于撬装车上的水浴式气化器、空温式气化器、第一液态天然气进口管路,第二液态天然气进口管路、第一气态天然气出口管路和第二气态天然气出口管路;第一液态天然气进口管路与空温式气化器的液相进口端连接;第二液态天然气进口管路和第二气态天然气出口管路分别与水浴式气化器液相进口端和气相出口端连接,空温式气化器气相出口端与水浴式气化器内的燃烧器连接,第一气态天然气出口管路一端与水浴式气化器的气相出口端连接,另一端与水浴式气化器内的燃烧器连接。本发明还提供采用上述系统的供气方法,本发明供气量大,气相出口温度较高,可实现不间断供气,启动快速,更能适应移动应。
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公开(公告)号:CN103256762A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201310189017.1
申请日:2013-05-20
Applicant: 华南理工大学 , 深圳市燃气集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种利用液化天然气冷能制冰工艺及装置。该装置带孔隔板上分布着直径为3~5mm的圆孔,带孔隔板的开孔率为10%~15%,心泵和水离心泵;带孔隔板将两个管式换热器分开为上管壳式换热器和下管壳式换热器;上管壳式换热器内设有U形管式列管,U形管式列管一端与液化天然气储罐连通,另一端与气化器连通;下管壳式换热器内设有U形管式列管,U形管式列管一端通过乙二醇水溶液离心泵与制冰机连通,另一端通过管道与制冰机连通。本发明不需要额外的机械设备推动R404A的流动,实现自动循环换热,节约设备空间、降低冷媒需求量,减少设备投入及节省土建工程量等。
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公开(公告)号:CN103234116A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310129402.7
申请日:2013-04-15
Applicant: 深圳市燃气集团股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种移动应急天然气供气系统,包括装于撬装车上的水浴式气化器、空温式气化器、第一液态天然气进口管路,第二液态天然气进口管路、第一气态天然气出口管路和第二气态天然气出口管路;第一液态天然气进口管路与空温式气化器的液相进口端连接;第二液态天然气进口管路和第二气态天然气出口管路分别与水浴式气化器液相进口端和气相出口端连接,空温式气化器气相出口端与水浴式气化器内的燃烧器连接,第一气态天然气出口管路一端与水浴式气化器的气相出口端连接,另一端与水浴式气化器内的燃烧器连接。本发明还提供采用上述系统的供气方法,本发明供气量大,气相出口温度较高,可实现不间断供气,启动快速,更能适应移动应。
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公开(公告)号:CN120014151A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202411902295.1
申请日:2024-12-23
Applicant: 深圳市燃气集团股份有限公司
IPC: G06T17/00 , G06T5/70 , G06T3/4038
Abstract: 本发明公开了一种基于场站三维模型的数据查看方法、系统及终端,所述方法包括:获取目标场站的三维点云数据,并对三维点云数据进行预处理,得到目标三维点云数据;根据目标三维点云数据进行三维建模处理,得到目标场站三维模型;获取目标场站的设备传感数据,并将设备传感数据与目标场站三维模型进行融合处理,得到可视化目标场站三维模型;当接收到设备信息查看指令时,根据所述设备信息查看指令获取所述可视化目标场站三维模型中的目标设备信息,并将所述目标设备信息进行可视化展示。本发明通过将目标场站三维模型与设备传感数据进行融合,从而得到可视化目标场站三维模型,能够有效提高场站设备信息的查看效率以及可视化展示效果。
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公开(公告)号:CN119942759A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411951325.8
申请日:2024-12-27
Applicant: 深圳市燃气集团股份有限公司 , 深圳华安液化石油气有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于燃气场站三维模型的应急处理方法、系统及终端,所述方法包括:获取目标燃气场站的三维点云数据,并进行预处理和三维建模处理,得到目标燃气场站三维模型;获取目标燃气场站的设备传感数据,并与目标燃气场站三维模型进行融合处理,得到可视化目标燃气场站三维模型;当检测到异常告警数据时,则根据异常告警数据确定异常告警设备以及灾情推演结果;获取灾情推演结果对应的目标应急预案,根据目标应急预案对异常告警设备进行应急处理,并将应急处理的过程在所述可视化目标燃气场站三维模型上进行展示。本发明通过构建可视化目标燃气场站三维模型,能够有效提高对燃气场站中告警信息的处理效率,保证了燃气场站的正常运作。
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公开(公告)号:CN116342348A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310161345.4
申请日:2023-02-14
Applicant: 深圳市燃气集团股份有限公司
IPC: G06Q50/26 , F17D5/00 , G06Q50/06 , G06Q10/20 , G06Q10/0639
Abstract: 本申请公开了一种燃气管道体系的检测方法及相关装置,方法包括获取待检测燃气管道体系的若干检测因素;基于若干检测因素确定各检测因素的权重系数和符合率;基于确定的权重系数和符合率确定待检测燃气管道体系的体系评分,基于体系评分对燃气管道体系进行维护。本申请通过管道体系的各检测因素的权重系数和符合率进行评分,综合考虑了燃气管道体系的体系标准数据、体系架构数据、体系管理数据、体系监控数据、体系实施数据及体系管理评审数据,可以提高燃气管道体系检测的准确性,并基于检测结果对燃气管道体系进行维护,提高了燃气管道体系对应燃气管道管理的准确性,从而提高了燃气管道运行的安全性。
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公开(公告)号:CN116257763A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202211095103.1
申请日:2022-09-05
Applicant: 深圳市燃气集团股份有限公司 , 南方科技大学
IPC: G06F18/22 , G06F18/214 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种燃气用户用气异常检测方法、系统及终端设备,所述方法包括:获取远传终端采集到用气数据,并对所述用气数据进行预处理,得到预处理后的数据样本,其中,所述用气数据包括:小时气表读数、温度数据、压力数据以及气表状态信息;获取预设的用气异常判定规则,将所述数据样本分别与所述用气异常判定规则中的若干异常项进行匹配,得到所述用气数据所对应的异常类型;根据所述异常类型,确定与所述异常类型所对应的异常原因。本发明可基于不同异常类型的判定规则,对用气数据进行异常判定,识别出可能存在的用气异常,并且,本申请还构建异常原因对照表,以快速确定出用气异常的原因,有利于进行维修与维护。
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公开(公告)号:CN116205352A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310126787.5
申请日:2023-02-08
Applicant: 深圳市燃气集团股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种燃气管道断裂喷射火火焰高度的预测方法及相关装置,所述方法包括获取目标燃气管道的管径和管道内压,并获取所述目标燃气管道所处环境的风速信息;根据所述管径确定所述目标燃气管道的管道影响因子,根据所述管道内压确定所述目标燃气管道的气压影响因子,以及根据所述风速参数确定所述目标燃气管道的风速影响因子;计算所述管道影响因子、气压影响因子和风速影响因子的乘积,以得到所述目标燃气管道断裂时的喷射火火焰高度。本申请考虑了内压、管径以及风速对喷射火火焰高度的影响,并基于内压、管径以及风速预测喷射火火焰高度,提高了喷射火火焰高度的预测准确性,有助于管道全管径破裂事故的应急救援。
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