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公开(公告)号:CN107463754A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710701931.8
申请日:2017-08-16
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种用于FLNG装置液化工艺的海上边界条件仿真模拟方法,其特征在于包括以下步骤:(1)建立海况条件下工质在FLNG的液化工艺系统内部流动的三维控制体单元模型,分析得到工质流动方向的动量方程;(2)基于实际作业海域的海况条件基础数据,得到船体或平台的三维运动方程;(3)计算得到工质重心的平移运动方程和角运动方程;(4)建立一维流体流动方程,用于表征实际海况条件下工质在FLNG的液化工艺系统内的流动;(5)根据一维流体流动方程计算海况边界条件参数,并加载入FLNG装置液化工艺动态模型中,实现实际海况环境在FLNG装置液化工艺中的应用。本发明可以广泛应用于提高FLNG装置液化工艺仿真模拟的真实性和预测应急工况的准确性。
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公开(公告)号:CN104976518B
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201510309931.4
申请日:2015-06-08
Abstract: 本发明涉及一种海底管线泄漏监测系统,包括控制器、流量传感器、压力传感器、温度传感器和中心主计算机;待监测管线的入口端和出口端均设置有、一流量传感器、一压力传感器和一温度传感器,入口端流量传感器、压力传感器和温度传感器实时采集入口端的流量、压力和温度信号,并发送给第一控制器;出口端流量传感器、压力传感器和温度传感器实时采集出口端的流量、压力和温度信号,并发送给第二控制器;各控制器将信号通过以太网交换机发送给中心主计算机,其内的泄露监测系统将信息实时显示,并判断待监测管线是否发生泄漏,如发生泄漏,则进行泄漏报警,并计算和显示泄漏量和泄漏位置;中心主计算机将接收的信号、判断结果发送给各远程监控设备。
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公开(公告)号:CN106964200A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710320331.7
申请日:2017-05-09
Abstract: 本发明公开了一种带预分离管路的水下分离装置及方法,它包括预分离管路和离心式分离器;其中,预分离管路包括气相主管、液相斜管和降液管;气相主管包括顺序连接的入口凝液段、水平段和出口凝液段,且入口凝液段相对于水平段向下延伸,出口凝液段相对于水平段向上延伸;液相斜管倾斜地布置在气相主管下方,且液相斜管的入口端与入口凝液段的底部连通;降液管分别设置在水平段的底部与液相斜管以及出口凝液段的底部与液相斜管之间;离心式分离器包括压力容器罐和离心式分离管;压力容器罐内从上到下依次分为排气室、进气室和排液室,在进气室内设置多个连通排气室和排液室的离心式分离管;出口凝液段的排气口与进气室连通。
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公开(公告)号:CN104390138B
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201410479755.4
申请日:2014-09-18
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种复配型气体水合物阻聚剂及其应用。它由甜菜碱型两性离子表面活性剂和多元醇型非离子表面活性剂组成;二者的质量比为0.01~100:1;其应用于防止油‑气‑水三相混输体系中气体水合物聚集。本发明具有以下优点:(1)使用的原料毒性较低,在自然界中生物降解性较好,从而避免了对环境的严重污染。(2)本发明克服了传统气体水合物抑制剂的缺点,如热力学抑制剂用量大、费用高、对管线材质能要求高,以及动力学抑制剂承受过冷度低等缺点。(3)本发明可以有效控制气体水合物颗粒尺寸,使气体水合物颗粒均匀分布在油相中,从而有效解决了油‑气‑水三相安全流动的问题。(4)本发明添加量低以及防聚性能良好,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104849036B
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201510263131.3
申请日:2015-05-21
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明涉及一种除雾旋流分离器性能测试实验装置,包括空气压缩机、缓冲罐、雾化缓冲腔、双流体雾化喷嘴、液罐、粒度分析仪、摄像仪、除雾旋流气液分离器、集液罐、电子天平和计算机;双流体雾化喷嘴的出口设置在雾化缓冲腔内部,且靠近雾化缓冲腔的入口;雾化缓冲腔的出口连接除雾旋流气液分离器的入口,除雾旋流气液分离器气相出口连通外界,除雾旋流气液分离器的液相出口连接集液罐,通过液罐和集液罐内实验前后的液体量计算除雾旋流气液分离器分离效率。粒度分析仪测量湿气体进入除雾旋流气液分离器前后液滴粒径大小,并将测量的液滴粒径大小发送到计算机进行实时显示。摄像仪用于记录除雾旋流气液分离器中气液分离流动的动态演化过程。
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公开(公告)号:CN104880024B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201510295942.1
申请日:2015-06-02
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 中海石油气电集团有限责任公司
IPC: F25J3/00
Abstract: 本发明涉及一种双膨胀制冷工艺的天然气液化系统,其特征在于:包括预冷模块、液化模块和过冷模块;预冷模块的天然气出口连接液化模块的天然气入口,液化模块的天然气出口连接过冷模块的天然气入口;过冷模块的过冷制冷剂出口连接液化模块的过冷制冷剂入口,液化模块的液化制冷剂出口连接预冷模块的液化制冷剂入口。其中,预冷模块用于为液化模块中的制冷剂和天然气进行预冷,并分担一部分液化负荷;液化模块用于为天然气进行冷却和液化,并为过冷模块中的制冷剂提供冷量;过冷模块为液化模块液化后的天然气进行继续冷却。本发明灵活性强、能耗低、易于工程化,可以广泛应用于制冷及低温中的天然气液化过程中。
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公开(公告)号:CN104634635B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510076217.5
申请日:2015-02-12
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明涉及一种高饱和度甲烷水合物沉积物试样的生成装置及生成方法,其包括模具,模具内部具有设置活塞用的空腔,活塞底部与空腔形成用于生成沉积物试样的容纳区;模具空腔内设置有热电偶,热电偶将检测到的温度信息经数据采集系统传输至计算机控制系统;模具外部依次设置有夹持器和换热器,模具、活塞、夹持器和换热器形成反应釜主体;反应釜主体底部设置有储气罐回路、甲烷气体充气回路、抽真空回路和压力检测回路,甲烷气体充气回路与储气罐回路、抽真空回路并联后,经压力检测回路与模具空腔底部连通;活塞的排气孔通过连接管路并联连接尾气收集回路、排气管路和尾气压力控制管路。本发明可以广泛在天然气水合物基础物性测量领域中应用。
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公开(公告)号:CN104399716B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410510346.6
申请日:2014-09-28
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 中海油能源发展股份有限公司 , 天津市海王星海上工程技术股份有限公司
IPC: B08B9/027
Abstract: 本发明公开了一种解除油气输送管道中水合物堵塞的方法。该方法包括如下步骤:将油气输送管道中水合物堵塞段两端通过快速接头分别与气液回收罐相连通进行降压,且保持水合物堵塞段两端的压力平衡;切断快速接头之间的连通以及气液回收罐与快速接头之间的连通,水合物堵塞段注入水合物抑制剂和/或高温物流,则油气输送管道中的水合物进行分解。本发明具有以下优点:(1)本发明方法利用水合物治理橇解堵的操作简单,能够有效的解除海上油气输送管道中由于生成固态水合物而造成的堵塞。(2)本发明方法可采用单独降压解堵塞的方法,或者采用降压和注热剂/注热联合解堵塞的方法,用于解除油气输送管道中由于固态水合物而造成的
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公开(公告)号:CN104862025A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510252806.4
申请日:2015-05-18
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及一种浮式液化天然气油气储卸装置的燃料气处理方法,它包括以下步骤:1)准备多种燃料气气源;2)设置一包括一预冷装置、一液化装置、一节流阀、一LNG储罐和一低温BOG压缩机的低温压缩系统,和一包括一预冷装置、一液化装置、一节流阀、一LNG储罐、三个常温BOG压缩机和三个冷却器的常温压缩系统;3)控制高压LNG节流闪蒸BOG,LNG储罐吸热蒸发BOG、LPG储罐吸热蒸发BOG进入低温压缩系统,控制稳定塔凝析油产生的燃料气和脱酸产生的少量燃料气进入常温压缩系统;分别完成燃料气的低温压缩和常温压缩工艺,4)采用工艺流程模拟软件对处理装置的各功耗及总功耗进行计算;5)对燃料气气源的处理过程进行进一步优化分析。本发明能够满足FLNG在海上特殊环境的作业要求,提高其运行的安全和经济性。
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公开(公告)号:CN102756793B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201210186986.7
申请日:2012-06-07
IPC: B63B35/44
Abstract: 本发明公开了一种钻井与储油兼顾的浮式生产平台。它包括:水平截面为八角形的八棱柱浮体;浮体的内部设有压载水舱、储油舱、生产功能舱室和钻井设备舱室和泵舱;和甲板;甲板设于所述浮体上,所述甲板上设有油气处理系统、钻井设备和定位系泊系统;浮式生产平台上设有月池。本发明平台具有油气生产、储运和钻井功能,可迁移复再利用,机动灵活,适用于水深大于100m油田的早期试生产及钻井开发,能有效的降低油气田开发的经济风险。本发明平台纵横尺度相同,尺度较船型FDPSO纵向尺度小得多,在同样环境条件下,各方向所受环境力基本相等,较船型FDPSO横向环境条件小得多,采用多点系泊系统,可满足中国南海等恶劣海洋环境条件下的平台钻井和油气生产作业。
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