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公开(公告)号:CN119416377A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411512350.6
申请日:2024-10-28
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/17 , G06F30/27 , G06N3/126 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及调压阀技术领域,公开了一种氢气管道输送用调压阀门及阀门优化设计方法,本发明通过收集阀门的设计参数和性能参数;对收集的参数预处理后进行正交设计以扩充数据集;对数据集进行遗传算法优化,将优化后的数据与基础数据比较,以获得阀芯曲线设计参数,根据确定的阀芯曲线设计参数,设计阀芯,从而解决当前的氢气阀门无法实现对流量的精确调整,尤其是调压阀的开度太小或者太大时,阀门流量无法达到对应开度情况下的流量,使得调压阀的整体调节性能较差的问题。
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公开(公告)号:CN119290679A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411815082.5
申请日:2024-12-11
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了一种含水层储氢库盖层岩石表面润湿性测定方法,属于润湿性测定技术领域。包括:在盖层岩石矿物模型表面建立半圆柱水分子聚集体模型;划分模拟区域以及边界条件;选取力场函数,描述分子内部以及分子间的相互作用力;对氢气‑水‑盖层三相共存的接触面模型进行结构优化;确定相关模拟参数以及系综;对氢气‑水‑盖层润湿性分子模型进行分子动力学模拟,得到润湿性模拟结果。本发明应用于含水层储氢库盖层岩石表面润湿性测定方面,解决现有润湿性测定方法不能准确反映含水层储氢库盖层岩石表面润湿性且计算效率低的问题,具有可以计算不同矿物材质下矿物表面氢气环境下水分子的润湿角、计算精度高的特点。
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公开(公告)号:CN116037011B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202310261856.3
申请日:2023-03-17
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及工业反应器技术领域,特别涉及一种带内循环的气液逆流型超重力旋转填充床及方法,包括第一填料层,内圈具有第一空腔且其内部引入喷射溶液的喷淋管;第二填料层,相邻设于所述第一填料层下方并与其同步旋转,内圈具有第二空腔;容腔,包覆在所述第一填料层和所述第二填料层外围,在其底部形成储液槽,经过所述第一填料层的溶液进入所述储液槽后通过所述二空腔进入所述第二填料层形成内循环;所述容腔设有气体入口,气体与所述第一填料层和所述第二填料层中溶液逆流接触后排出容腔;本发明解决了液体在填料床内停留时间短的问题,可以让更多种类的溶液应用到超重力旋转填充床中。
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公开(公告)号:CN117272692A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311548721.1
申请日:2023-11-21
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F111/10 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种海上天然气处理工艺晃荡适应性评价方法及系统,涉及海洋天然气处理工艺技术领域,该方法包括:建立气液共存设备的实验模型和数值模拟模型,得到第一出口边界条件和第二出口边界条件;建立工艺流程的动态数值模型,加入晃动扰动条件,监测重要节点和设备的运行情况,得到晃动对实验装置的影响海况边界条件,并给出相应的优化控制策略;构建整体工艺运行的动态数值模型,加入晃动扰动条件,监测重要节点和设备的运行状态,评估整体工艺对扰动的适应能力,得到晃动对处理工艺的影响海况边界条件。本发明通过微观和宏观相结合分析,实现对海上天然气处理工艺晃荡适应性的全面、客观、准确评价。
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公开(公告)号:CN116933639A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310912512.4
申请日:2023-07-24
Applicant: 北京石油化工学院 , 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/27 , G06N3/006 , G06F30/25 , G06N3/044 , G06N3/08 , G06F30/28 , G06F113/14 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明属于掺氢天然气管材的裂纹预测技术领域,尤其涉及一种高精度聚乙烯管材慢速裂纹扩展速率预测方法及系统,包括:获取聚乙烯管材的基本数据;将获取的数据输入慢速裂纹扩展速率预测模型中,预测掺氢天然气环境中聚乙烯管材的慢速裂纹扩展速率;慢速裂纹扩展速率预测模型为PSO‑GRNN模型,模型的训练过程包括:构建训练集和测试集;利用训练集训练GRNN模型,利用粒子群算法PSO算法对GRNN模型的目标函数进行寻优,寻找误差为极小值时对应的最优的目标函数,得到具有最优光滑因子S的PSO‑GRNN模型;利用测试集对优化后的PSO‑GRNN模型进行测试;本发明通过PSO算法优化和改进GRNN模型的参数,从而实现快速准确预测掺氢天然气环境中聚乙烯管材慢速裂纹扩展速率。
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公开(公告)号:CN115095790B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202210687613.1
申请日:2022-06-17
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及一种海上氢能储运系统,包括:生产装备,具有换热器,氢气经换热器转换为液氢;运输设备,接收生产装备通过换热器产出的液氢,并运输至指定地点后与接收设备对接;接收设备,具有气化器,接收运输设备中的液氢,经气化器转换为氢气;气化器包括由上至下布置且被隔热层分开的原料层、第一热介质层和第二热介质层,多组沿竖直方向并列布置且穿过隔热层的热管均位于气化器内部,将第一热介质层和第二热介质层中的热量通过热管内的介质传递给原料层;原料层依据液氢的流动方向将设定数量的热管依次划分为气化区、低温区和过热区。将氢气液化后经运输设备运至指定地点后经气化完成储运。
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公开(公告)号:CN115264379B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210877831.1
申请日:2022-07-25
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及海上氢气能源储运技术领域,具体涉及一种液氢运输船用氢气再液化方法及系统。方法为:利用仲‑正氢转化催化剂将仲氢转化为正氢并释放冷量,利用释放的冷量对液氢气化后的氢气进行冷却再液化成液氢。系统包括第一液氢船舱、第二液氢船舱、氢气再液化换热器,氢气再液化换热器由换热管和壳组成的管壳换热器,管壳换热器内填充仲‑正氢转化催化剂;第一液氢船舱内的仲氢进入氢气再液化换热器,仲‑正氢转化催化剂将仲氢转化为正氢并释放冷量,释放的冷量通过氢气再液化换热器将液氢气化后的氢气进行冷却再液化成液氢,转化后的正氢和再液化的液氢输入至第二液氢船舱。本发明具有海上适应性强、成本低、建造周期短、资金回收快等优点。
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公开(公告)号:CN113309906B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202110608384.5
申请日:2021-06-01
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了一种油气管道物理减阻装置及方法,其技术方案为:包括注入孔、稳压室,注入孔沿主管路的减阻管段侧面轴向间隔开设;稳压室设于减阻管段外侧并包裹注入孔;所述稳压室通过引流旁路连接主管路,流体能够通过引流旁路从主管路中抽出,并经稳压室自注入孔重新均匀进入主管路,以实现减阻。本发明通过将主管路中的流体引流并重新注入主管路,使得湍流转变为层流,达到减小流动阻力的目的。
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公开(公告)号:CN116337709A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202211606866.8
申请日:2022-12-14
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了一种高压流动循环氢渗透试验装置及方法,涉及氢渗透试验技术领域,解决了现有氢渗透高压釜无法模拟氢气动态输送过程中的氢渗透的问题,提高了模拟效果,具体方案如下:包括基座以及固定设置在基座上的釜体、压缩机,釜体侧壁上固定设有试样夹具,所述试样夹具一端夹有试样并伸入釜体内部,另一端固定设有氢渗透测试装置,试样夹具内部与氢渗透测试装置连通,所述氢渗透测试装置内含有与试样接触的电解质,所述釜体的进气口、出气口均通过管路与压缩机连接。
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公开(公告)号:CN115994431A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202211606893.5
申请日:2022-12-14
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/18 , G06F111/04 , G06F111/08
Abstract: 本发明公开的基于风险评价的氢气探测器空间布置方案优化方法及系统,包括:获取有限空间中各泄漏场景的发生概率;根据发生概率从泄漏场景中选取典型泄漏场景;在有限空间中预设监测点,对有限空间进行典型泄漏场景模拟,确定典型泄漏场景中各监测点检测到的超过浓度阈值的气体云体积最大值;根据各典型泄漏场景的发生概率、各典型泄漏场景中各监测点检测到的超过浓度阈值的气体云体积最大值和氢气探测器空间布置优化模型,获得氢气探测器空间布置方案,氢气探测器空间布置优化模型以泄漏风险最小为目标。以本发明确定的氢气探测器空间布置方案进行氢气泄漏监控时,使得氢气发生泄漏的风险最小,实现了对氢气泄漏的及时有效监控。
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