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公开(公告)号:CN117387879A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202310948740.7
申请日:2023-07-31
Applicant: 杭州市能源集团工程科技有限公司 , 东北石油大学
Abstract: 本发明属于氢气气体实时监测技术领域,具体涉及一种制氢车间氢泄漏远距离激光监测系统,监测系统包括括电路、激光发射接收装置、控制及信号处理分析传送装置、图像采集器、凹面反射镜、反射镜、底座、纵向连接管路、直角连接管、固定块、固定板、纵向旋转机构和横向旋转机构;电路包括激光器控制电路、图像控制采集电路和数据采集电路;所述激光发射接收装置包括激光器、准直器和光电探测器;所述控制及信号处理分析传送装置包括信号处理电路、信号分析电路、控制电路和无线传输电路。该系统结构简单,操作方便,可快速、高效检测氢气是否泄漏,查找出设备表面的氢气泄漏点并判断制冷车间空间内的氢气浓度。
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公开(公告)号:CN112345492A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011333389.3
申请日:2020-11-25
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 一种用于多元热流体原位激光检测的探头装置,涉及探头装置技术领域,它包括探头装置、光路反射装置和减振装置,探头装置一侧设有光路反射装置,探头装置上设有减震装置。本用于多元热流体原位激光检测的探头装置适用于高温高压环境,通过温度控制装置使光学窗口与管道内温度一致,避免水汽凝结在光学窗口处,保证激光光路不受水汽凝结的影响。增加光路反射装置,通过两次反射来提高气体吸收光程,增强测量结果的准确性。减振装置便于安装,对机械振动具有良好隔离和减弱的作用。
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公开(公告)号:CN107178708A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710505535.8
申请日:2017-06-28
Applicant: 广东省特种设备检测研究院茂名检测院 , 东北石油大学
IPC: F17D5/02
CPC classification number: F17D5/02
Abstract: 本发明属于油田设备技术领域,具体涉及一种基于红外线油气管道泄漏检测装置及检测方法。该装置由光学系统、光电接收系统、信号放大系统及信号处理输出系统四部分组成。检测方法为:红外发光二极管在旋转过程中形成一个不间断红外线循环扫描的泄漏检测区,当油气管道出现漏点时,油气品通过漏点泄露,泄漏的油气在土壤中上下渗透最终渗透至地表,对应于漏点的垂直地面最先发生油气积累,并随着时间的累加形成一个泄漏油气区,当泄漏油气区的平均直径达到红外线检测器的最低识别直径时,则泄漏油气的参数被红外线泄漏器采集后传输至信号处理及显示设备,信号处理及显示设备将显示泄漏油气区的油气温度及泄漏区红外图像,据此来判断漏点的位置。
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公开(公告)号:CN104296962B
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201410569081.7
申请日:2014-10-23
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01M10/00
Abstract: 一种测量多孔介质粘性阻力系数和惯性阻力系数实验装置,所述实验装置由进液管段装置、试验管段装置、出液管段装置、可调节支撑托架四部分组成。试验管段装置由试验测量管段和试验可视化管段组成;可调节支撑托架由固定架托和可调节高度支撑架组成。液体压降通过试验管段的压差变送器测量,流量由流量变送器测量。该实验装置可快速测量液体流经多孔介质时的流量与压差,进而可定量的确定多孔介质的粘性阻力系数和惯性阻力系数。该实验装置所采用的理论原理简单,操作容易实现,实验液体可为单相或多相流体,实验多孔介质可为规则、随机不规则形状且不同粒径的细小颗粒材料组成,测量应用范围广泛。
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公开(公告)号:CN115468927B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202110656526.5
申请日:2021-06-11
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所 , 东北石油大学
IPC: G01N21/3577 , G01N21/01
Abstract: 本发明公开了一种地面溢油污染物机载激光检测装置及方法,地面溢油污染物机载激光检测装置,包括激光发射模块、激光接收模块以及信号处理模块;激光发射模块包括中红外激光光源、中转镜、负透镜、正透镜组以及平行设置的第一激光准直发射器和第二激光准直发射器;激光接收模块包括抛物面聚光镜、双曲面聚光镜、聚光透镜、反射镜和光电探测器。本发明实施例提供的地面溢油污染物机载激光检测装置,其中激光发射器采用双波段光束反射‑折射扩束共光轴结构,减小了光线发散,光束变大,使激光所能检测到的范围变大。激光接收模块采用卡塞格林光学接收系统,光完全为反射,无折射,使光的散失降到最低,实现溢油区域的精确探测。
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公开(公告)号:CN117628638A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202410040290.6
申请日:2024-01-11
Applicant: 东北石油大学
IPC: F24F11/36 , F24F11/52 , F24F11/64 , F24F11/74 , F24F11/89 , F24F7/003 , F24F7/06 , F24F8/10 , F24F13/28
Abstract: 本发明公开了一种制冷车间冷媒泄漏智能监测与通风控制系统及方法,涉及冷媒泄漏检测技术领域,系统包括:智能选择调控子系统、激光扫描监测子系统、通风控制子系统,激光扫描监测子系统包括激光接收器、泄漏信息处理单元以及多个激光发射器,智能选择调控子系统包括智能传感器、感应执行器、信息感知处理单元;本发明通过激光扫描监测子系统实时监测制冷车间内的冷媒泄漏量和位置信息,由通风控制子系统根据激光扫描监测子系统提供的泄漏信息和智能选择调控子系统所选的冷媒泄漏量指标范围执行通风、过滤工作,使制冷车间内的空气质量达到安全标准。本发明通过激光扫描监测技术和通风控制技术的联动,实现制冷车间冷媒泄漏的实时检测和智能通风控制。
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公开(公告)号:CN114876430B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202210543189.3
申请日:2022-05-19
Applicant: 东北石油大学
IPC: E21B43/241 , E21B43/24 , F03D9/11 , H02S10/12
Abstract: 本发明属于油页岩地下原位电加热技术领域,具体涉及一种风光电协同地下原位电加热薄层油页岩系统,包括供电系统和油页岩加热系统,供电系统包括市电系统、光电系统、风电系统和供电控制系统。每个独立的供电系统即可实现电能供应也可实现电力协同输运。通过供电系统的电力协同输运令电力以平稳的功率输送到油页岩加热系统,使油页岩实现地下原位电加热,在高温下裂解,通过提取装置的分离和提纯得到油页岩产物。系统利用可持续能源和市电系统峰谷时剩余电力三种能源的协同供电系统进行加热,在薄层油页岩的基础上,单个加热井组采用6口水平井呈正六边形的布局,增加油页岩加热效率,在低能耗的同时能够极大限度的开发利用油页岩。
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公开(公告)号:CN110346260B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN201910709528.9
申请日:2019-08-02
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种致密油储层基质岩心静态渗吸采收率激光测量装置及方法,其包括激光光谱探测接收系统、油水分层光学腔、可拆卸式漏斗型容器和三足岩心夹持器;所述可拆卸式漏斗型容器内置三足岩心夹持器,并安装注水接管与排水接管;所述激光光谱探测接收系统由微型激光光谱探测仪、光纤扩束发射镜头、光纤聚光接收镜头组成;所述微型激光光谱探测仪内置激光器中心波长为405 nm,光谱范围400nm‑800nm,激光光束经准直扩束后透过油水分层光学腔以获得不同厚度的渗吸油膜透射光谱,并将测定结果传输计算机系统,采用油膜厚度‑透射光谱值反演模型反演得到岩心静态渗吸采收率,本发明可克服传统称重法和体积法的测量不足,具有准确度高、快速反应、实时测量等优势。
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公开(公告)号:CN110752828A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201910965883.2
申请日:2019-10-12
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 一种用于天然气泄漏激光检测系统的多源噪声抑制电路,涉及检测设备技术领域,它包括电源电路、偏置电路、运放电路和滤波电路,电源电路和偏置电路分别与运放电路连接,运放电路与滤波电路连接。本用于天然气泄漏激光检测系统的多源噪声抑制电路采用的电源电路采用RC有源滤波形式可以直接过滤直流电源里的杂波,并为电路中运放提供稳定输出电压;运放单电路采用运放反馈电阻并联电容的构造方案,实现I/V转换的同时还可以减少转换损失;滤波电路采用窄带滤波法,既提高电路整体信噪比同时也保障了后续数据的准确度。
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公开(公告)号:CN110346260A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910709528.9
申请日:2019-08-02
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种致密油储层基质岩心静态渗吸采收率激光测量装置及方法,其包括激光光谱探测接收系统、油水分层光学腔、可拆卸式漏斗型容器和三足岩心夹持器;所述可拆卸式漏斗型容器内置三足岩心夹持器,并安装注水接管与排水接管;所述激光光谱探测接收系统由微型激光光谱探测仪、光纤扩束发射镜头、光纤聚光接收镜头组成;所述微型激光光谱探测仪内置激光器中心波长为405 nm,光谱范围400nm-800nm,激光光束经准直扩束后透过油水分层光学腔以获得不同厚度的渗吸油膜透射光谱,并将测定结果传输计算机系统,采用油膜厚度-透射光谱值反演模型反演得到岩心静态渗吸采收率,本发明可克服传统称重法和体积法的测量不足,具有准确度高、快速反应、实时测量等优势。
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