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公开(公告)号:CN119909559A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510100393.1
申请日:2025-01-22
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
IPC: B01F23/232 , B01F25/313 , B01F25/4314 , B01F35/80
Abstract: 本发明公开了一种LNG气液混合器及混合输送装置,包括主管和副管,副管嵌套在主管的内部,副管内的BOG流动方向与主管内的LNG流动方向相反,主管的内壁上固定有螺旋环空导轨以使流入主管内的LNG在流动过程中能够形成螺旋环流,螺旋环空导轨的中部为空心结构以形成能够使副管穿过的通道,副管的出口端穿过通道伸出至螺旋环空导轨的外侧以使LNG在经过螺旋环空导轨之前与BOG进行混合,本发明设计的LNG气液混合器结构简单,取代了体积庞大且处理缓慢的再冷凝器,不仅削弱了LNG和BOG两种介质在混合过程中导致容器内部的温度、压力变化,提高流程的安全稳定性;而且使原本两步的工艺简化为一步,简化了工艺流程;减少了机械设备使用,降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN119575574A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411955075.5
申请日:2024-12-27
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
Abstract: 本发明涉及光纤传感监测技术领域,尤其涉及一种传感光缆及其制作工艺。该传感光缆包括第一传感光纤、第二传感光纤、两个加强层和防护层。其中,第二传感光纤与第一传感光纤间隔设置;两个加强层一一对应地包覆于第一传感光纤和第二传感光纤的外部,第一传感光纤与相应的加强层过渡配合,第二传感光纤与相应的加强层间隙配合;防护层包覆于两个加强层的外部。本发明解决了现有技术中传感光缆存在抗应变以及抗温变能力较差的缺陷,实现一种抗应变以及抗温变能力较强的传感光缆,从而大大提高了传感光缆的性能。
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公开(公告)号:CN118305576B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410729701.2
申请日:2024-06-06
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种超低温流体输送自动对接系统及方法,包括:装卸臂主体和自动对接控制装置;所述装卸臂主体包括立柱以及设置在所述立柱上的能够自由旋转且互不干扰的气相装卸臂和液相装卸臂;所述自动对接控制装置包括目标识别定位模块、路径规划模块以及伺服控制模块;所述目标识别定位模块用于实现目标对接管口的识别定位;所述路径规划模块用于根据目标对接管口的识别定位结果对所述装卸臂的运动路径进行规划,生成运动轨迹;所述伺服控制模块用于根据运动轨迹对装卸臂主体的位置和姿态进行控制,实现所述装卸臂与目标对接管口的自动对接和流体输送。本发明可以广泛应用于流体输送领域。
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公开(公告)号:CN117689874A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311714829.3
申请日:2023-12-13
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种用于巡检机器人的磁翻板液位计液位检测方法,包括:通过所述巡检机器人采集磁翻板液位计的原始图像;将所述原始图像输入目标检测模型,得到包含液位计的检测框图像;根据所述检测框图像,基于图像分割模型进行图像分割,得到包含液位柱的液位计轮廓图像;对所述液位计轮廓图像进行校正,校正为垂直的液位计轮廓图像;根据垂直的液位计轮廓图像,计算磁翻板液位计的液位值。本方案,通过采用防爆巡检机器人定时巡检的方法代替人工检测实现对磁翻板液位计检测,提高企业的运行工作效率。
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公开(公告)号:CN119334744B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411895904.5
申请日:2024-12-23
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种液氨环境下应力腐蚀裂纹扩展速率的测量装置和测量方法,所述装置包括降温机构和高压釜、夹持构件和搅拌叶,降温机构包括传动构件和低温冷柜主体;高压釜包括釜体;釜体设置在低温冷柜主体中,釜体顶设置釜盖;釜盖开设导线孔、进气口和出气口;釜盖安装电流表,导线孔内设置两根第一导线;两根第一导线的顶端均与电流表连接,底端均伸入到釜体中,用于连接试件;釜盖安装压力表,用于测量高压釜中的压力;夹持构件升降设置在釜体中,用于夹持试件;搅拌叶转动设置在釜体的底部;搅拌叶与传动构件连接,传动构件用以带动搅拌叶转动;其能有效测量低温有毒介质中应力腐蚀裂纹扩展速率,提高测量精度和测量效率,利于液氨分布均匀。
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公开(公告)号:CN119734794A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411894616.8
申请日:2024-12-20
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
IPC: B63B25/16
Abstract: 本发明涉及船舶建造技术领域,特别是涉及一种用于LNG运输船的薄膜型围护系统。围护系统包括:主屏蔽层,所述主屏蔽层的内侧接触LNG;主隔热层,设置于所述主屏蔽层的外侧;次屏蔽层,设在所述主隔热层的外侧;次隔热层,设在所述次屏蔽层的外侧;承重胶泥,设置于所述次隔热层的外侧与运输船的船舱承载内壁之间;其中,所述船舱承载内壁上设置有向内延伸的锚固结构,所述锚固结构贯穿所述次隔热层和所述次屏蔽层,将所述次隔热层和所述次屏蔽层固定于所述船舱承载内壁,用于为所述主隔热层和所述次隔热层提供形变自由度。本发明中,通过锚固结构连接次隔热层,能为围护系统提供形变自由度,避免了围护系统的不同结构层之间相互撕裂。
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公开(公告)号:CN119933829A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510114889.4
申请日:2025-01-24
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
IPC: F01K25/08 , F01K27/00 , F03G6/06 , F01K3/18 , F17D1/04 , F17D3/01 , F24S60/30 , F24S10/00 , F25D17/02
Abstract: 本发明涉及一种利用光热加热的天然气压差发电系统及使用方法,该系统包括天然气余压利用回路、冷却水循环回路和太阳能集热提升回路,天然气余压利用回路包括第一天然气换热器、膨胀发电机、空温式气化器和第二天然气换热器;冷却水循环回路包括冷却水罐、第一水换热器、三通和流量控制阀;第二天然气换热器连接在冷却水罐和流量控制阀之间,第一天然气换热器分别与三通、冷却水罐连接;太阳能集热提升回路包括冷剂压缩机、冷剂J‑T阀和太阳能集热器、循环水泵和储热水罐;储热水罐、冷剂压缩机、第一水换热器和冷剂J‑T阀依次循环连接;其利用太阳能集热热能,对发电的天然气管道加热,降低水合物会造成发电系统管道冰堵风险,提高效率。
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公开(公告)号:CN119617288A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411879203.2
申请日:2024-12-19
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
IPC: F17C3/00
Abstract: 本发明涉及一种低温液态介质储存容器及其内壁金属薄膜的构造与布置方法,属于低温液态介质储存技术领域,金属薄膜依附并布满在低温液态介质储存容器的内壁,该金属薄膜的构造包括分别布置在低温液态介质储存容器的环形侧面的顶面、右侧面、底面、左侧面和四个过渡面以及正面和背面上的顶面薄膜、右侧面薄膜、底面薄膜、左侧面薄膜、四个过渡面薄膜、正面薄膜和背面薄膜,其中,顶面薄膜、右侧面薄膜、底面薄膜、左侧面薄膜与四个过渡面薄膜之间分别相连,形成环形侧面薄膜;正面薄膜与背面薄膜通过环形侧面薄膜相连,形成全封闭立体膜。
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公开(公告)号:CN119489900A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411863316.3
申请日:2024-12-17
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
Abstract: 本发明涉及液化汽储存设备技术领域,尤其涉及一种船用液货舱的90°波纹转角板及液化天然气储存罐,波纹转角板包括第一连接板、第二连接板和缓冲板,第一连接板用于连接罐底波纹板,第一连接板包括两个第一板体以及连接两个第一板体的第一波纹板;第二连接板用于连接侧壁波纹板,第二连接板包括两个第二板体以及连接两个第二板体的第二波纹板;缓冲板包括两个第一缓冲部以及连接两个第一缓冲部的第二缓冲部,第二缓冲部的两端分别连接第一波纹板和第二波纹板,第二缓冲部包括第一衔接板、第二衔接板和第三衔接板,本发明提供的波纹转角板可以对船舶运行中遇到的外力进行有效分散,进而减少波纹转角板发生变形和损坏的情况,提高储存罐的安全性。
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公开(公告)号:CN118513414A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410985686.8
申请日:2024-07-23
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
Abstract: 本发明实施例提供了一种制造波纹板的模具组,属于模具制造技术领域。该模具组包括:支撑座,包括支撑底板及多个支撑台,多个支撑台共同限定出冲压通道;第一冲压组件,位于支撑座的上方,包括安装板、冲压凸模和压边部件,第一冲压组件能够在竖向方向上移动以使冲压凸模伸入至冲压通道或从冲压通道移出,及压边部件抵靠在支撑台或与支撑台分离;第二冲压组件,位于冲压通道内,包括导向座组件、压边模组件及挤压驱动部件;导向座组件固定在支撑底板上,压边模组件设于导向座组件上,挤压驱动部件与压边模组件传动连接,用于驱动压边模组件相对导向座组件移动。该模具组可完成LNG储罐上波纹板的所有成形过程,大大提高了波纹板生产效率。
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