-
公开(公告)号:CN118709245B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411204195.1
申请日:2024-08-30
Applicant: 山东京博控股集团有限公司 , 山东京博装备制造安装有限公司
IPC: G06F30/10 , G06F30/23 , G06T17/20 , G16C60/00 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本申请公开了一种基于数字孪生的储罐铺层配置方法、设备及介质,涉及储罐运维技术领域。方法包括:根据储罐的几何尺寸、第一铺层参数建立几何模型,第一铺层参数包括层数、角度和厚度;通过传感器获取铺层在预设时间段的第一压力分布和第一温差,以及材料参数,并导入至几何模型,建立数字孪生模型,材料参数包括弹性模量、泊松比和热膨胀系数;对数字孪生模型进行仿真模拟,得到铺层的第二压力分布和第二温差;根据第二压力分布和第二温差,选择最优配置参数。本申请通过上述方法实现了显著提高储罐的结构强度和稳定性,降低应力集中和温度集中现象,从而延长储罐的使用寿命。
-
公开(公告)号:CN118643676B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411102823.5
申请日:2024-08-13
Applicant: 山东京博控股集团有限公司 , 山东京博装备制造安装有限公司
IPC: G06F30/20 , G01L1/00 , G06T17/00 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于数字孪生的覆土储罐健康状态监测方法及系统,属于覆土储罐健康状态监测技术领域,用于解决目前的覆土储罐健康监测对数字孪生技术的应用较浅,无法对覆土储罐的各位置进行应力分析,精确找出薄弱位置并进行预警提示,无法实现覆土储罐的全方位安全监测的技术问题。方法包括:基于目标覆土储罐的多源历史数据,构建对应的数字孪生模型;通过数字孪生模型,对目标覆土储罐进行第一预设仿真时长的仿真模拟运行;构建目标覆土储罐的健康评估模型,并通过健康评估模型,确定仿真模拟运行过程中的结构弱点;基于结构弱点的具体位置,生成若干种可行的解决方案;将每种解决方案应用于数字孪生模型中,筛选出效果最好的最优解决方案。
-
公开(公告)号:CN118628095B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411095714.5
申请日:2024-08-12
Applicant: 山东京博控股集团有限公司 , 山东京博装备制造安装有限公司
Abstract: 本申请公开了一种储罐维护策略的自适应制定方法、设备及介质,方法包括:获取储罐运行参数,并将储罐运行参数进行储罐健康影响度评估,以得到储罐健康影响序列;基于储罐健康影响序列,通过储罐运行单参数累计,确定储罐健康短板影响参数;根据储罐健康影响序列,通过储罐健康评估,确定储罐当前健康状态;基于储罐的健康短板影响参数和当前健康状态,通过储罐历史运行参数分析,确定储罐实时维护策略;基于预设的历史维护数据,确定历史维护策略,并将储罐实时维护策略迭代至历史维护策略,以得到当前储罐维护策略。本申请通过上述方法解决了储罐维护策略制定时效性差、潜在异常易于疏漏以及储罐维护策略与实际需求匹配度低的技术问题。
-
公开(公告)号:CN118745315A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202411115278.3
申请日:2024-08-14
Applicant: 山东京博控股集团有限公司 , 山东京博装备制造安装有限公司
IPC: C09D163/00 , C09D175/04 , C09D5/08 , C09D7/62
Abstract: 本发明提供了一种用于覆土式储罐的掺钐氧化锌固溶体防腐涂料及其制备方法,涉及高分子材料技术领域。所述制备方法包括以下步骤:S1:在氮气氛围下,将过渡金属二碲化物加入到11‑溴‑1‑十一醇溶液中,在一定温度下反应得到二碲键单体;S2:将二异氰酸酯溶液缓慢加入到二元醇中,加热反应一段时间后再逐滴加入二碲键单体继续反应得到聚氨酯体系;S3:将步骤S2得到的聚氨酯体系中加入环氧树脂、掺钐氧化锌固溶体在一定温度下进行反应,得到覆土式储罐的掺钐氧化锌固溶体防腐涂料。该涂料具有良好的机械性能,涂覆在金属覆土罐的表面,不易开裂和脱落,且耐酸碱盐和耐候性强。
-
公开(公告)号:CN118627913A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202411095713.0
申请日:2024-08-12
Applicant: 山东京博控股集团有限公司 , 山东京博装备制造安装有限公司
IPC: G06Q10/0635 , G06Q10/0631
Abstract: 本说明书实施例公开了一种储罐系统的安全控制方法、设备及介质,涉及储罐技术领域,方法包括:对储罐系统的使用区域进行气象预测,确定所述使用区域对应的极端场景预测信息,当极端场景概率信息大于预设概率阈值时,基于预先获取的储罐系统对应的储罐服役数据和极端场景预测信息,确定对应的储罐风险信息,根据储罐风险信息,在多源实时监测数据集合中确定指定多源实时监测数据,基于指定多源实时监测数据和预先构建的储罐参数预测模型,确定对应的多维度预测数据;通过多维度预测数据,对储罐系统进行风险评估,确定储罐系统对应的预测风险指标,基于预测风险指标,动态调整储罐系统的控制策略,对储罐系统进行安全控制。
-
公开(公告)号:CN118373116A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410273415.X
申请日:2024-03-11
Applicant: 山东京博装备制造安装有限公司
IPC: B65G5/00
Abstract: 本发明公开了一种沉管撬装式海底储油系统,包括沉管结构,沉管结构包括一段或多段沉管,还包括设置在沉管外部的外覆层;储油结构,储油结构包括设置在沉管内部的储罐,单段沉管内部设置有一个或多个储罐;管道组件,管道组件包括油料输运管道、运维管道以及应急管道,油料输运管道与储罐相连通,运维管道、应急管道分别与沉管结构和储油结构配合连接;控制单元,控制单元包括控制件和监测组件,监测组件分别与沉管结构、储油结构、管道组件及控制件相连接,沉管结构、储油结构、管道组件通过控制件联动控制。
-
公开(公告)号:CN116200067B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202310114003.7
申请日:2023-02-13
Applicant: 山东京博装备制造安装有限公司 , 大连理工大学
Abstract: 本发明提供了一种用于覆土储罐防腐涂料的石墨烯填料及制备工艺,属于防腐涂料制备技术领域。所述制备工艺包括:S1、将纯化的氧化石墨湿料加入第一溶剂中,配置成氧化石墨烯分散液;S2、向所述氧化石墨烯分散液中分别加入还原剂A、卤盐和还原剂B,得到混合液;S3、用第一溶剂和第二溶剂分别对所述混合液进行洗涤,得到还原的氧化石墨湿料;S4、向所述还原的氧化石墨烯湿料加入环氧胺固化剂和催化剂,得到高浓度石墨烯改性有机胺固化剂;S5、将所述高浓度石墨烯改性有机胺固化剂和所述环氧胺固化剂混合搅拌均匀,即得石墨烯填料。本申请的石墨烯填料无腐蚀促进活性、相容性好、绝缘性高、无VOC排放、安全性高、成本低。
-
公开(公告)号:CN117753327A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311777827.9
申请日:2023-12-21
Applicant: 山东京博装备制造安装有限公司
Abstract: 本发明属于反应容器技术领域,具体提供了一种螺旋微通道反应器,包括箱体,其具有容纳换热介质的内腔;内腔中设有反应管路,反应管路两端分别形成反应介质的进口和出口,内腔中部具有参考位置,反应管路的一端以参考位置为起点,另一端绕参考位置卷绕并呈多圈结构;每圈反应管路均呈方形且包括两个并排的第一管部和两个并排的第二管部,第一管部和第二管部相互垂直,第一管部中嵌套有同轴且长度小于第一管部的第一螺旋轴,第二管部中嵌套同轴且长度小于第二管部的第二螺旋轴;箱体外壁转动安装有转杆,转杆能够转动至与第一管部或第二管部垂直,转杆与磁性杆组连接,磁性杆组能够与第一螺旋轴或第二螺旋轴磁性吸合。
-
公开(公告)号:CN110595939B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN201911042553.2
申请日:2019-10-30
Applicant: 山东京博装备制造安装有限公司 , 大连理工大学
Abstract: 本发明属于材料性能检测技术领域,涉及一种储氢合金PCT曲线测试装置及方法,包括样品室、气体管路和数据采集系统。主管道上设有样品室和压力传感器,样品室的法兰开螺纹孔,连接与氢气出入口分开布置的k型热电偶,样品室外部通过螺纹与加热装置和冷却装置进行连接。主管道的一端分别通过节流阀和电磁阀与氢气瓶和氦气瓶连接;另一端通过节流阀和电磁阀分别与真空计和大气连接,真空计与真空泵连接;压力传感器与主管道直接连接。本发明能快速加热与降低样品室的内部温度、并准确进行测量,从而节省储氢合金活化所需时间,整套装置测试效率高、测试准确、结构简单、操作方便、安全可靠。
-
公开(公告)号:CN117450818A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311424014.1
申请日:2023-10-30
Applicant: 山东京博装备制造安装有限公司
Abstract: 本发明公开了一种立式换热器,涉及技术领域;包括换热器主体、连接于所述换热器主体之外的辅助换热组件和连接于所述换热器主体内的芯轴;所述辅助换热器组件与所述换热器主体之间形成导向空间;所述芯轴具有用于烟气流通的流通通道;有利于换热器内部的流体导流,更好的加热或冷却换热器主体内的第二换热介质第二换热介质,增强了换热效率,提高了换热效果;发动机产生的烟气从芯轴的内部的流通通道进行收集,烟气产生的余热对换热器主体内部的第二换热介质进行热交换,进一步提高了换热效率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-