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公开(公告)号:CN111189541B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201811355660.6
申请日:2018-11-14
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司技术检测中心
Abstract: 本发明提供了一种基于红外热像扫描的在线热损失测量方法,属于热损失测量技术领域。其技术方案为:一种基于红外热像扫描的在线热损失测量方法,包括如下步骤:红外热像图采集和红外热像图处理。本发明的有益效果为:本发明采用红外热成像扫描技术,实现了拍摄物体表面的微元分割,并确定每个面积微元的温度值,降低了操作难度,提高了测量精度。利用软件截取目标区域,根据相似原理,折算出每个面积微元所代表的真实尺寸,从而确定待测物体的实际面积。最后通过微元累加求和求得物体表面总热损;软件的运行有效提高了计算效率和准确度。
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公开(公告)号:CN112179140A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201910605390.8
申请日:2019-07-05
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司技术检测中心
Abstract: 本发明涉及一种高温无氧裂解实验的加热装置及方法。其技术方案是:炉膛的两侧分别设有第一蓄热室和第二蓄热室,所述第一蓄热室内安装右侧蓄热式燃烧器,第二蓄热室内安装左侧蓄热式燃烧器,炉膛中间设有陶瓷试管孔洞,炉膛的燃气系统安装第一阀门和第二阀门,且通过与温度控制系统相连接用来控制燃气的开断;所述第一蓄热室和第二蓄热室的下部通过管道连接换向阀、鼓风机和引风机,并连接烟道。有益效果是:蓄热燃烧的温度可达到1000℃以上,满足对热量需求特别高的实验条件;蓄热体采用大比表面积的蜂窝陶瓷,提高了传热效率,又缩小燃烧器的体积;换向阀采用耐热合金材料制成,既能满足高温环境工作,又满足了密封性能。
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公开(公告)号:CN111189541A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201811355660.6
申请日:2018-11-14
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司技术检测中心
Abstract: 本发明提供了一种基于红外热像扫描的在线热损失测量方法,属于热损失测量技术领域。其技术方案为:一种基于红外热像扫描的在线热损失测量方法,包括如下步骤:红外热像图采集和红外热像图处理。本发明的有益效果为:本发明采用红外热成像扫描技术,实现了拍摄物体表面的微元分割,并确定每个面积微元的温度值,降低了操作难度,提高了测量精度。利用软件截取目标区域,根据相似原理,折算出每个面积微元所代表的真实尺寸,从而确定待测物体的实际面积。最后通过微元累加求和求得物体表面总热损;软件的运行有效提高了计算效率和准确度。
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公开(公告)号:CN106896267B
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201710067984.9
申请日:2017-02-07
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司技术检测中心
IPC: G01R23/163
Abstract: 本发明公开了一种配电网谐波谐振改进模态分析方法,包括以下步骤:利用频谱分析方法确定谐振频率,再求出谐振频率下的节点导纳矩阵的特征值矩阵,对节点导纳矩阵的特征值按大小对其进行升序排列,记录各特征值的位置;取前m个最小特征值作为谐振频率下关键模态的可行解,确定出每个可行解对应的关键右特征向量,即可得到这些关键右特征向量可行解的最大右特征值及其位置,位置即最高激发节点的可行解。本发明的有益效果是:本发明具有计算效率高、最高激发节点定位准确等优势,更加适用于配电网谐波谐振分析。
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公开(公告)号:CN107664654A
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201610606927.9
申请日:2016-07-28
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司技术检测中心
Abstract: 本发明公开了一种乳化油最佳乳化掺水配比的测量方法,包括以下步骤:(一)确定对应配比下的热效率;(二)原料油的计量: (三)乳化油的比热容的计算:c=(1-ε)c油+εc水;(四)热工设备输入能量的计算:Qs=B{Qdw+(1+ε)[(1-ε)c油+εc水]t};(五)热工设备的输出能量的测量;(六)热工设备热效率的计算公式:(七)利用n组掺水配比εi,测量得到的n组热工设备热效率ηi,利用最小二乘法拟合出热效率与掺水配比的关系式η=f(ε);(八)乳化油最佳乳化掺水配比的求解方法采用一维极值有理法。本发明的乳化油最佳乳化掺水配比的测量方法,特点是:概念清晰,简单实用,易于程序化,能准确地确定出乳化油最佳乳化掺水配比,为乳化油推广应用的评价提供一种准确可靠的测量方法。
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公开(公告)号:CN118147646A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202211587577.8
申请日:2022-12-07
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司技术检测中心 , 胜利油田检测评价研究有限公司
IPC: C23F11/14
Abstract: 本发明涉及油气田开采化学防腐蚀应用技术领域,公开了一种适合油田井下环境的绿色酸化席夫碱缓蚀剂及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:在合成装置中依次加入壳聚糖和对甲苯磺酸水溶液,充分搅拌均匀;将搅拌均匀的药品在惰性氛围中加热反应;将反应后产物放在真空干燥箱中干燥,得到壳聚糖对甲苯磺酸盐;将壳聚糖对甲苯磺酸盐溶于去离子水中,逐渐滴加水杨醛乙醇溶液,搅拌均匀;将搅拌均匀的溶液放入微波反应器中加热,得到产品。本发明制备的绿色酸化席夫碱缓蚀剂具有高分子结构,能在金属表面形成大面积强覆盖吸附膜,缓蚀效果优良,且合成简单,无毒,成本低廉,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN114988849B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202110223096.8
申请日:2021-03-01
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司技术检测中心 , 胜利油田检测评价研究有限公司
IPC: C04B33/132 , C04B33/138 , C04B33/13 , C04B38/02
Abstract: 本发明提供一种利用干化钻井泥浆为原料制备高强陶粒的方法,所述方法以一种以干化钻井泥浆为为主要原料,与助熔剂、强度添加剂以一定比例配制成原料粉料,经过研磨、粉碎、造粒、多级焙烧、退火处理等工序后制得高强陶粒,其筒压强度可达90Mpa及以上,完全满足建筑材料、油田井下支撑剂等对强度的要求,本专利不仅解决了低品质的原料也能生产出高强度的陶粒的技术问题,还极具油田范围内的废物原位资源化的工业前景。
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公开(公告)号:CN116049709A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202111230418.8
申请日:2021-10-21
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司技术检测中心 , 胜利油田检测评价研究有限公司
IPC: G06F18/24 , G06F18/214
Abstract: 本发明提供了一种柱塞泵故障诊断方法,属于机械设备故障诊断技术领域。其技术方案为:在柱塞泵机组上安装若干个传感器;模拟故障,在柱塞泵运行状态下,通过传感器采集若干组该故障下的振动信号;更换故障类型,在柱塞泵运行状态下,通过传感器分别采集若干组对应故障下的振动信号;将同类型故障下的不同传感器采集到的若干组数据进行处理,建立同类型故障的标准频谱图和频段数据;将不同类型故障下的标准频谱图和频段数据融合并构建故障模型库;在线获取运行状态下柱塞泵的振动信号,通过傅里叶变换获得在线数据的频谱图并进行特征提取,将在线数据的频谱图与故障模型库进行误差匹配。本发明的有益效果为:在线对柱塞泵故障进行诊断。
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公开(公告)号:CN115874086A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111108105.5
申请日:2021-09-22
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司技术检测中心 , 胜利油田检测评价研究有限公司
Abstract: 本发明涉及海洋工程与能源装备腐蚀控制领域,公开了一种高活性铝基牺牲阳极及其制备方法和应用。该高活性铝基牺牲阳极各成分所占质量百分比分别是:Ga为0.8%‑2.0%,In为0.5%‑1.2%,Zn为0.8%‑1.2%,Sn为0.5%‑1.2%,Al为余量。制备时将Al锭、Zn锭、Sn锭和Ga‑In中间合金锭依次放入真空感应炉的坩埚中;在氩气保护下开始熔炼,逐渐加热至700‑720℃;熔炼液浇铸到模具中冷却。本发明的高活性铝基牺牲阳极解决了常规海水牺牲阳极在低盐度海水环境中的性能不适应问题,电化学活性强,具有较高的电容量和电流效率,溶解均匀,无危害性成分,适用于滩涂河口等低盐度海水环境中钢铁设施的电化学保护,达到腐蚀控制的目的。
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公开(公告)号:CN113566632B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202010357779.8
申请日:2020-04-29
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司技术检测中心 , 胜利油田检测评价研究有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于相变储能技术的梯级蓄热控温系统及控温方法,属于相变蓄热技术领域。其技术方案为:包括高温热源,高温热源通过废热管经蒸发器流出,蒸发器的进口和出口通过换热循环管连接,所述换热循环管上依次连接压缩机、梯级蓄热装置和储液罐;太阳能集热器的进口和出口通过集热循环管连接,集热循环管上连接梯级蓄热装置;常温水源通过供热循环管经梯级蓄热装置和待加热设备流出;控温系统包括控制器、设置在供热循环管上的温控球阀和温度传感器。本发明的有益效果为:通过不同温度梯度的换热设计,提高了热能的储放速率,大幅提高了相变储能装置的性能及效率,加快热能换热速度,提高了相变储能装置的应用性能。
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