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公开(公告)号:CN113494903A
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202010270848.1
申请日:2020-04-08
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海洋采油厂
IPC: G01C5/00
Abstract: 本发明是利用倾角仪监测海洋平台相对沉降的方法及其监测系统,是将倾角仪安装在海洋平台上面,使用采集仪收集倾角仪测量到的海洋平台的倾斜角度,并将该倾斜角度的变化通过数据传输设备传输至监控中心,通过控制与计算装置按照相对总沉降量的计算公式计算和处理后,得到海洋平台的相对总沉降量。将一个或一个以上的倾角仪与采集仪连接,采集仪与数据传输设备连接并将采集的海洋平台倾斜数据利用局域网或internet网传输至中心控制平台监控中心的控制与计算装置中,传输方式能够是无线或者是有线传输方式。通过倾角仪进行了海洋平台倾斜角度的精确测量,通过简单数据处理可以定量知晓海洋平台的相对沉降情况。
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公开(公告)号:CN208536834U
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201821364600.6
申请日:2018-08-23
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海洋采油厂
Abstract: 本实用新型属于采油平台安全监控技术领域,尤其涉及一种海上固定式采油平台用无线倾角传感器。该无线倾角传感器具有信号传输距离远、续航使用时间长、结构紧凑可靠等特点。一种海上固定式采油平台用无线倾角传感器,无线倾角传感器由保护壳体以及设置在保护壳体内部的传感结构构成;传感结构包括有充放电管理模组、倾角传感模组、单片机微控制模组以及无线扩频处理模组;充放电管理模组中设置有低压差电压变换单元,低压差电压变换单元用于将供电电源提供的输入电压转化为各结构单元所需的额定电压;倾角传感模组与单片机微控制模组通过SPI接口方式建立通信互联;单片机微控制模组与无线扩频处理模组中扩频通信的物理层建立通信互联。
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公开(公告)号:CN206847958U
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201720362249.6
申请日:2017-04-09
Applicant: 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司海洋采油厂
Abstract: 本实用新型公开一种用于海上平台动力机械振动与噪声测试系统,包括控制器,其特征是:所述控制器分别连接一组振动加速度传感器和一组噪声传感器,所述控制器还通过RS232串口连接电子计算机。本实用新型专利布置简单,适用性好。可以有效实现噪声与设备振动共同测试,减小由于振动、噪声测试不同步噪声的测试误差,同时还可以有效解决振动噪声源耦合大等问题。
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公开(公告)号:CN110687338B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN201810734853.6
申请日:2018-07-06
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: 本发明公开了一种埋地管线交直流杂散电流检测方法,涉及检测技术领域,技术方案为,采用三个磁饱和磁力仪探头阵列水平排列,从而消除垂直分量地磁干扰,并计算得到埋地管道中交直流电流的大小。本发明的有益效果是:本发明提出了三分量磁饱和磁力仪探头阵列方法检测管道中交直流杂散电流,利用阵列中探头检测数据,可实现外界稳定磁场下垂直地面干扰分量和平行地面干扰分量的计算与消除,在此基础上,可实现管道埋深检测。进一步地,实现管道中交流、直流混合杂散电流的检测,并对交直流杂散电流进行分离,以分别评估管道受交流干扰源与直流干扰源的干扰情况。
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公开(公告)号:CN110687609B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201810734861.0
申请日:2018-07-06
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: G01V3/08
Abstract: 本发明公开了一种埋地管线交直流杂散电流检测中平行管线干扰消除方法,涉及检测技术领域,技术方案为,利用两套三磁饱和磁力仪探头阵列,对管道交直流杂散电流电流检测时,平行管线磁场干扰及外界稳定磁场干扰进行消除,从而提供一种平行管道下管中杂散电流准确检测的方法。本发明的有益效果是:本发明提出了两套三磁饱和磁力仪探头阵列检测平行管道电流产生的磁场,实现外界稳定磁场及平行管道电流磁场干扰的计算及消除,在此基础上,可实现管道埋深检测及平行管道中电流检测。进一步地,实现管道中交流、直流混合杂散电流的检测,并对交直流杂散电流进行分离,以分别评估管道受交流干扰源与直流干扰源的干扰情况。
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公开(公告)号:CN116263351A
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202111532029.0
申请日:2021-12-14
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 , 胜利油田检测评价研究有限公司
IPC: G01F23/80
Abstract: 本发明公开了一种基于总差值最小的油水界位识别方法,涉及石油检测技术领域,技术方案为,通过油水界面仪对水、油、空气三种介质分别进行检测,获取油尺数据;对采集的数据进行滤波处理,并记为标准值;将标准值结合空气介质的标准值,获取标准差值;对待测介质进行检测,作为实测数据;将获取的实测数据结合所述空气介质的标准值,获取实测差值;依据标准差值和实测差值,获取总平均差值;依据总平均差值对应油尺上测量点来判定油水界位和油气界位的所在位置。本发明的有益效果是:本发明针对沉降罐中介质复杂、油水界面非清晰可分的特点,能实时、准确的识别出当前沉降罐中的油水界位与油气界位,帮助技术人员快速掌握沉降罐的生产现状。
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公开(公告)号:CN111318172B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN201811544413.0
申请日:2018-12-17
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: 本发明公开了一种高分子修饰的石墨烯过滤膜的制备方法,属于油水分离膜材料技术领域。其技术方案包括如下步骤:将清洁处理后的不锈钢网表面涂覆聚多巴胺,然后与氧化石墨烯反应制得氧化石墨烯/聚多巴胺表面涂覆的不锈钢网;再在碱性条件下,通过迈克尔加成反应,将聚合物接枝在氧化石墨烯/聚多巴胺表面涂覆的不锈钢网上,制得超亲水性的高分子修饰的石墨烯过滤膜。本发明的有益效果为:本发明将特殊浸润性高分子涂覆于机械强度较高的不锈钢网基底上,将氧化石墨烯更加牢固的锁在聚多巴胺表面涂覆的不锈钢网上,制备得到的超亲水性的油水分离膜,机械性能好,使用寿命长;本发明的制备方法简单易行,成本低,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110822294A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201810917814.X
申请日:2018-08-13
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: 本发明公开了一种含腐蚀缺陷的海底管道结构弯曲失效评估方法,具体为:检测管道最大尺寸腐蚀缺陷位置及腐蚀尺寸;根据管道检测数据、工况条件及环境条件计算管道承受的波浪及海流载荷,最终确定出被测管道所承受的最大弯矩位置和最大弯矩值;推导出含腐蚀缺陷管道的塑性极限弯矩公式,按照该公式可计算被测管道的塑性极限承载弯矩;将计算得到的最大弯矩值与塑性极限弯矩进行比较,在考虑安全系数的前提下判断被测管道是否失效。本发明的有益效果是:本发明能够对含有任意位置的小范围长轴向腐蚀缺陷的管道,进行整体弯曲强度计算评估,省去了有限元建模及分析过程,降低了计算难度,提高了计算的效率,同时又满足结果精度要求。
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公开(公告)号:CN114612735A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202011408084.4
申请日:2020-12-03
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: G06V10/774 , G06V20/40 , G06K9/62 , G06N3/02
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的吊钩防脱装置检测方法,具体为:从监控视频中获取含有吊钩的吊钩图像并进行人工标注作为样本数据,构建神经网络模型并训练,将实时获取的监控视频输入到训练好的神经网络模型中,得出吊钩目标和防脱装置目标,计算吊钩目标和防脱装置目标的交并比若吊钩的N个暂计结果均为暂未安装防脱装置,则该吊钩的检测结果即为未安装防脱装置,并将输出检测结果;该待测组检测完毕。本发明的有益效果是:本发明通过目标检测技术能够对作业中吊车吊钩是否安装防脱装置实现实时检测,不仅满足管理要求,而且能够及时发现未安装防脱装置的吊钩并发出预警,避免意外的发生。
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公开(公告)号:CN110822294B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201810917814.X
申请日:2018-08-13
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: 本发明公开了一种含腐蚀缺陷的海底管道结构弯曲失效评估方法,具体为:检测管道最大尺寸腐蚀缺陷位置及腐蚀尺寸;根据管道检测数据、工况条件及环境条件计算管道承受的波浪及海流载荷,最终确定出被测管道所承受的最大弯矩位置和最大弯矩值;推导出含腐蚀缺陷管道的塑性极限弯矩公式,按照该公式可计算被测管道的塑性极限承载弯矩;将计算得到的最大弯矩值与塑性极限弯矩进行比较,在考虑安全系数的前提下判断被测管道是否失效。本发明的有益效果是:本发明能够对含有任意位置的小范围长轴向腐蚀缺陷的管道,进行整体弯曲强度计算评估,省去了有限元建模及分析过程,降低了计算难度,提高了计算的效率,同时又满足结果精度要求。
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