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公开(公告)号:CN110715700B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN201911146212.X
申请日:2019-11-21
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种新型流动调整器及计量仪表一体化装置,该新型流动调整器包括圆形的整流板,整流板上设置有若干圆孔,圆孔以整流板中心为基准呈放射状分布,且孔径由内到外依次减小,该计量仪表一体化装置包括依次连接的前截断阀、流动调整器、前直管段、旋进漩涡流量计、后直管段和后截断阀。本发明通过流动调整器和旋进漩涡流量计的一体化设计,可以有效地消除管路中气流旋涡并在一定程度上改善速度分布畸变,在减少占地的情况下有效提高旋进漩涡流量计的计量精度,减少由于流动调整器安装不慎或者与计量设备适应性差而导致的整流效果不理想的情况,为流动调整器与计量仪表一体化生产设计提供参考标准。
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公开(公告)号:CN117973255B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410019288.0
申请日:2024-01-05
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F30/28 , G01M3/04 , G01N33/00 , G01P13/02 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种油气生产区域中检测可燃气体泄漏的反演方法,包括如下步骤:S1:在油气站场、储(油、气)库区域内采用风速风向仪,获取区域内风速风向以及大气稳定度等数据,确定泄漏可燃气体的扩散方向;S2:在扩散方向的区域内确定两个相距n米的垂直平面,将平面按#imgabs0#划分网格,使用可燃气体浓度检测仪器测量出每个网格上泄漏可燃气体浓度值;S3:确定两个平面最大浓度值及其对应网格的空间位置;S4:采用量化反演公式1,确定泄漏源位置;S5:采用量化反演公式2,计算泄漏量。
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公开(公告)号:CN117973255A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410019288.0
申请日:2024-01-05
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F30/28 , G01M3/04 , G01N33/00 , G01P13/02 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种油气生产区域中检测可燃气体泄漏的反演方法,包括如下步骤:S1:在油气站场、储(油、气)库区域内采用风速风向仪,获取区域内风速风向以及大气稳定度等数据,确定泄漏可燃气体的扩散方向;S2:在扩散方向的区域内确定两个相距n米的垂直平面,将平面按#imgabs0#划分网格,使用可燃气体浓度检测仪器测量出每个网格上泄漏可燃气体浓度值;S3:确定两个平面最大浓度值及其对应网格的空间位置;S4:采用量化反演公式1,确定泄漏源位置;S5:采用量化反演公式2,计算泄漏量。
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公开(公告)号:CN117828795A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410019285.7
申请日:2024-01-05
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F30/18 , G06F30/28 , G06F17/10 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F113/14
Abstract: 本发明公开了一种区域内输气管网气体小孔泄漏当量直径的计算方法,其特征在于,包括如下步骤:S1:当区域内输气管网发生可燃气体泄漏时,使用风速风向仪获取区域内风速风向,确定可燃气体的泄漏扩散方向,观察区域内天气情况、云层高度及天空云量,确定大气稳定度;S2:在扩散方向的区域内确定两个相距n米的垂直平面,将平面按#imgabs0#划分网格,使用可燃气体浓度检测仪器测量出每个网格上泄漏可燃气体浓度值;S3:确定两个平面最大浓度值及其对应网格的空间位置;S4:采用量化反演公式,计算泄漏源位置及泄漏量;S5:计算泄漏孔的当量直径。本发明计算方法原理新颖,简单可靠,响应迅速,易于实现。
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公开(公告)号:CN117350191A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311297331.1
申请日:2023-10-09
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06T17/05 , G06T17/20 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于DEM及CFD的坡面埋地航油管道泄漏扩散模拟方法。包括Fluent三维模型的建立以及航油泄漏扩散过程的模拟分析。所述Fluent三维模型包含三维真实地形体、地形体上方空域与埋地管道,所述航油泄漏扩散过程的模拟分析综合考虑了管线参数、覆土类型、航油参数以及地表植被覆盖率多因素,运用Fluent软件计算耦合了地下渗流及地表径流情况下的航油泄漏扩散过程,最终得到航油的泄漏扩散分布状态,并通过改变地表粗糙度、泄漏速率与泄漏时间对比分析埋地航油管道泄漏后航油的扩散分布规律。本发明能够预测真实地形下埋地航油管道泄漏后油品的地下渗流及地表径流情况,为山区航油泄漏事故应急处置提供理论参考。
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公开(公告)号:CN114841568A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210490697.X
申请日:2022-05-03
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明是一种基于BP神经网络的油气管道高后果区风险评价方法,评价系统主要由输入层、隐含层、输出层三个主要部分组成。区别于常规的误差线性输入、输出,本评价系统运用三层拓扑结构进行误差反向传播算法,在输入层和输出层之间加入隐含层,三层层级相互交替,进行主动学习优化。本发明评价准确度能随训练次数不断优化,可以对缺失的输入信息进行联想复原,同时更具准确性和谨慎性。
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公开(公告)号:CN110715700A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201911146212.X
申请日:2019-11-21
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种新型流动调整器及计量仪表一体化装置,该新型流动调整器包括圆形的整流板,整流板上设置有若干圆孔,圆孔以整流板中心为基准呈放射状分布,且孔径由内到外依次减小,该计量仪表一体化装置包括依次连接的前截断阀、流动调整器、前直管段、旋进漩涡流量计、后直管段和后截断阀。本发明通过流动调整器和旋进漩涡流量计的一体化设计,可以有效地消除管路中气流旋涡并在一定程度上改善速度分布畸变,在减少占地的情况下有效提高旋进漩涡流量计的计量精度,减少由于流动调整器安装不慎或者与计量设备适应性差而导致的整流效果不理想的情况,为流动调整器与计量仪表一体化生产设计提供参考标准。
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公开(公告)号:CN117571277A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311500061.X
申请日:2023-11-10
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明涉及螺纹松动监测的技术领域,公开了一种大量管路螺纹接头松动情况的实时监测装置及安装方法,包括装置一和装置二,在本发明的一实施例中,所述装置一包括绝缘带弧度底座和U型未闭合端,所述U型未闭合端固定于所述绝缘带弧度底座内,通过两侧管螺纹接口由紧固变为松动的错动过程促使两侧的U型未闭合电路完成闭合形成一个完整电路,从而使在管路螺纹在错动闭合回路后GPS发射模块通电发射信号到电脑端,在电脑端实现对大量的管螺纹松动实施实时监测,并能根据GPS定位或其编号实施对相关松动部位精准辨别,并分别使得不同色发光二极管发亮从而起到可视化的预警作用。
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公开(公告)号:CN117191817A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311045698.4
申请日:2023-08-18
Applicant: 西南石油大学
IPC: G01N21/954 , F16L55/32 , F16L55/40 , G01N21/01 , F16L101/30
Abstract: 本发明提供一种小管径油气管道在线可视化内检测装置,装置配备稳定精准的伞状制动结构,通过模块化设计实现自动避障与转向,同时具备缺陷检测与图像传输功能,满足复杂特征管道的内检测需求;装置将高灵活度、精确度、稳定性和可变径性能相结合,为小管径油气管道内部缺陷识别和安全维护工作提供了一种高效可靠的解决方案。本发明装置的体积和质量较小,在各种环境下易于携带和部署;操作过程简单便利,弹性结构的自动变径功能消除了人工调整的繁琐,高度的自动化特性提高了装置的检测效率;装置具备高灵活性和高精确度,能够自主导航前往指定目的地,提高了检测效率和工作安全性。
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公开(公告)号:CN116976055A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310971007.7
申请日:2023-08-03
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F30/18 , G06F30/28 , G06F30/13 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明是一种天然气浓度监测装置安装位置确定方法。针对城镇高层建筑区天然气管道泄漏的突发事故,基于城镇建筑区建筑物布局集中,建筑密度大的特点,建立管道与建筑物的几何模型。采用流体动力学软件FLUENT对天然气管道泄漏扩散进行模拟,从而确定天然气危险浓度气体范围,确定天然气浓度监测装置安装位置。通过该方法可模拟多工况下的天然气泄漏扩散范围,对于事故预防有重要参考价值根据。
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