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公开(公告)号:CN107727541B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN201711043593.X
申请日:2017-10-31
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本申请公开了一种管道内气溶胶监测装置及方法以及管道系统,监测装置包括:变径机构能对管道的开度进行控制;检测路设置有用于对气溶胶浓度和粒径分布气溶胶浓度和粒径分布进行测试的测量装置;采样机构的入口端与位于变径机构上游的管道连通,采样机构的出口端与检测路的入口连通;回流机构的出口端与位于变径机构下游的管道连通,回流机构的入口端与检测路的出口连通;第一检测机构,第一检测机构用于对管道内的气体的流量进行检测;第二检测机构,第二检测机构用于对检测路内的气体的流量进行检测;第一控制阀,第一控制阀用于对检测路内的气体的流量进行控制。该监测装置可动态调整变径机构的开度,实现样品气体的流速与管道内气体的流速相同,提高了测量的精确性。
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公开(公告)号:CN105784549B
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201610216849.1
申请日:2016-04-08
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种适用于高压工况的光学传感器配置方法及装置,包括:建立随气体压力变化的光学测量体的动态参数计算模型;利用动态参数计算模型,确定高压工况下配置光学传感器所需的光学测量体的动态参数;光学测量体的动态参数包括高压工况下光学测量体的位置相对于常压下光学测量体的位置的变化量和高压工况下光学测量体处的光斑大小相对于常压下光学测量体处的光斑大小的变化量;在常压下,根据光学测量体的动态参数配置适用于高压工况的光学传感器。由于该方案通过对光学测量体随气体压力的变化进行研究,可以在常压工况下配置适用于高压工况的光学传感器,克服了目前在高压环境中调整或重建光学传感器的方法可行性差难以实现的技术问题。
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公开(公告)号:CN102967541A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210479293.7
申请日:2012-11-22
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种适用于高温气体管道内颗粒物在线检测的装置及方法,所述装置包括在线检测单元及预热吹扫单元:在线检测单元包括串接的主采样子系统、二次采样子系统、颗粒物粒径在线分析仪及第一流量计量控制子系统;二次采样子系统包括气体流量分配器和二次采样嘴;流量分配器设有一个腔体及两个气体出口而分出主路及旁路;主路依次串接二次采样嘴、颗粒物粒径在线分析仪及第一流量计量控制子系统,旁路串接第二流量计量控制子系统;预热吹扫单元并联设于主采样子系统与二次采样子系统之间的管路上,用于对整个系统的管线进行吹扫和预热。该装置还可包括离线检测单元、长期在线监测单元。该装置能实现对高温气体管道内颗粒物的长期在线检测。
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公开(公告)号:CN102213651A
公开(公告)日:2011-10-12
申请号:CN201110087936.9
申请日:2011-04-08
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N1/22
Abstract: 本发明公开了一种闭环式高压天然气管道内粉尘离线采样系统,包括通过管路依次串接的采样子系统、粉尘捕集子系统、计量调节子系统和增压动力子系统,增压动力子系统的输出端与返回管路的一端口相连通,所述返回管路的另一端口伸入至高压天然气管道内;所述采样子系统至少包括管状采样嘴,所述粉尘捕集子系统至少包括粉尘捕集器,在所述采样子系统与所述粉尘捕集器相连接的管路上设有控制阀组;所述计量调节子系统至少包括流量变送器和流量调节阀;所述增压动力子系统至少包括增压泵,使所述天然气气体样品通过所述返回管路返回至所述天然气管道内。本发明实现了天然气管道内粉尘采样检测过程的零排放,使粉尘采样过程安全可靠,并具有减轻环境污染的优点。
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公开(公告)号:CN104777080B
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201510169108.8
申请日:2015-04-10
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 一种输气管道内颗粒与液滴的在线检测装置及方法,该在线检测方法包括:采样装置采集输气管道中的气体并将采集的气体导入光学装置;气体中包含的颗粒及液滴穿过光学装置的敏感区引发光的散射,产生散射光信号;光学装置收集‑90°方向的散射光信号及0‑180°方向中的某个角度或多个角度的散射光信号,并将0‑180°方向中的某个角度或多个角度的散射光信号分成P光信号及S光信号;‑90°方向的散射光信号、P光信号及S光信号经过光电转换单元转换为‑90°方向电信号、P电信号及S电信号;数据处理装置根据P电信号及S电信号区分出粒子中的颗粒及液滴,给出粒子的形状特性,并根据‑90°方向电信号测量颗粒和/或液滴的粒径分布及浓度。
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公开(公告)号:CN104777080A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510169108.8
申请日:2015-04-10
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 一种输气管道内颗粒与液滴的在线检测装置及方法,该在线检测方法包括:采样装置采集输气管道中的气体并将采集的气体导入光学装置;气体中包含的颗粒及液滴穿过光学装置的敏感区引发光的散射,产生散射光信号;光学装置收集-90°方向的散射光信号及0-180°方向中的某个角度或多个角度的散射光信号,并将0-180°方向中的某个角度或多个角度的散射光信号分成P光信号及S光信号;-90°方向的散射光信号、P光信号及S光信号经过光电转换单元转换为-90°方向电信号、P电信号及S电信号;数据处理装置根据P电信号及S电信号区分出粒子中的颗粒及液滴,给出粒子的形状特性,并根据-90°方向电信号测量颗粒和/或液滴的粒径分布及浓度。
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公开(公告)号:CN102728162A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210242126.0
申请日:2012-07-12
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: B01D46/42
Abstract: 本发明为一种带有旋转式喷吹管的脉冲反吹清灰装置,该装置包括多个喷吹管路;各喷吹管路底侧设有多个喷嘴,各喷嘴设置在对应过滤单元的气体引射器上方;各喷吹管路通过一脉冲反吹阀连通于同一个反吹储气罐;各喷吹管路由密封套设的内管和外管构成;喷嘴设置在外管上,内管上设有与喷嘴数量相同的喷吹孔,多个喷吹孔沿内管轴向的间距与外管上的喷嘴间距对应相同,多个喷吹孔沿内管周向按顺序呈等角度均布;内管的一端通过供气管与脉冲反吹阀连接;内管的另一端连接一步进电机。脉冲反吹清灰时,同一时刻只有一个喷吹孔及喷嘴向对应的气体引射器喷吹高压气体,可提高清灰效率和反吹强度;喷吹时气流将自动导正,不会发生喷吹气流偏斜的现象。
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公开(公告)号:CN112774586A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110018584.5
申请日:2021-01-07
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开一种高压气溶胶发生系统及方法,该系统包括:用于形成气溶胶的粉料单向补给装置,其连通有第一气溶胶管路;用于将气溶胶通过引入高压气体进行增压的压力变换装置,其包括:与第一气溶胶管路相连通的连接管路、多个阀门、控制系统,至少一个气溶胶单向过滤机构,气溶胶单向过滤机构设置有单向滤网,单向滤网具有相对的第一侧和第二侧,第一侧与粉料单向补给装置相连通,第二侧与增压机构相连通;粉料单向补给装置生成的气溶胶通过第一气溶胶管路流入压力变换装置中,经过单向滤网进行拦截,再通过增压机构返向增压后形成高压气溶胶。本发明能定量地在高压气体环境下形成固态气溶胶,可用于各类粉体。
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公开(公告)号:CN107741386A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201711043630.7
申请日:2017-10-31
Applicant: 中国石油大学(北京)
CPC classification number: G01N15/00 , G01N15/06 , G01N2015/0003 , G01N2015/0693
Abstract: 本发明提供了一种管道颗粒在线检测装置及方法,包括:清灰防污装置、转换单元及光学颗粒检测装置;所述光学颗粒检测装置包括:光源、光学传感器、第一光电探测器、第二光电探测器及数据采集处理系统;所述光学传感器设置有光路系统;所述光源发出的入射光经过光路系统,部分进入所述第一光电探测器,实时监测光源能量变化,另一部分进入所述检测管内后经过颗粒散射后重新进入所述光路系统,然后进入所述第二光电探测器转换为电压信号;所述数据采集处理系统根据光源能量及电压信号选取颗粒浓度与电压信号关系曲线,得到颗粒浓度,并根据所述电压信号计算颗粒速度。本发明体积小,便于安装及维护;采用测量点扫描时测量,适用于不同复杂检测点的测量。
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公开(公告)号:CN102998233B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201210479392.5
申请日:2012-11-22
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种适用于高压气体管道内颗粒物在线检测的装置及方法,所述装置包括在线检测单元,该在线检测单元包括依次串接的主采样嘴以及流量分配器;主采样嘴的前端伸入需检测的高压气体管道内,末端串接流量分配器气体进口;流量分配器设置有一个腔体,腔体分出主路及旁路两条管路,主路依次串接二次采样嘴、在线颗粒物粒径谱仪以及第一质量流量控制器,旁路串接第二质量流量控制器;主采样嘴从高压气体管道内采样后,所采气样从流量分配器气体进口经扩散进入腔体后,分别经二次采样嘴和旁路出口排出。该装置还可进一步包括离线检测单元、长期在线监测单元。本发明的装置能够实现对高压气体管道内颗粒物的长期在线检测。
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