油气多相输送一体化平腔管道结构体系及施工方法

    公开(公告)号:CN110630823B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201910879135.2

    申请日:2019-09-18

    Abstract: 一种油气多相输送一体化平腔管道结构体系及施工方法,涉及管道技术领域,它由两条管道通过GFRP防屈曲耗能阻尼器连接而成,两条管道并排平行布置,每条管道包括管道单体和整体式节点,管道单体包括外层GFRP圆管、内层GFRP圆管和自密实细石混凝土层,管道单体两端部分别设有螺栓孔;外层GFRP圆管外壁上设有外层GFRP圆管预留螺栓孔;两个管道单体之间通过整体式节点连接,整体式节点通过高强螺栓与两个管道单体端部的螺栓孔连接,整体式节点外壁上设有混凝土浇筑孔和排气孔,混凝土浇筑孔和排气孔间隔分布。本油气多相输送一体化平腔管道结构体系及施工方法解决了传统管道直径小、稳定性与抗渗性差的问题。

    大直径长输保温组合管道结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN110630824A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910879141.8

    申请日:2019-09-18

    Abstract: 一种大直径长输保温组合管道结构及其施工方法,涉及管道技术领域,它包括管道单体和整体式节点,管道单体包括外层GFRP圆管、内层GFRP圆管、自密实细石混凝土层和保温板,所述的管道单体两端部分别设有螺栓孔;外层GFRP圆管外壁上设有外层GFRP圆管预留螺栓孔;两个管道单体之间通过整体式节点连接,整体式节点通过高强螺栓与两个管道单体端部的螺栓孔连接,整体式节点外壁上设有混凝土浇筑孔和排气孔,混凝土浇筑孔和排气孔间隔分布。本大直径长输保温组合管道结构及其施工方法解决了传统管道直径小、稳定性、抗渗性差和高严寒地区输送介质保温性能差的问题。

    用于热电堆探测器的共光路发射接收装置

    公开(公告)号:CN107421647B

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201710568700.4

    申请日:2017-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种用于热电堆探测器的共光路发射接收装置,包括激光发射单元、聚光接收单元、旋转底座(11)、支撑双臂(12),所述的聚光接收单元包括菲涅尔透镜(1)、多级反射器(2)、匀光棒(3),所述的激光发射单元包括第一转角器(4)、限束光阑(5)、第二转角器(6),激光器(7)和热电堆探测器(8)分别安装在发射室(9)和接收室(10)内并可进行拆卸,所述各组件均通过封装壳体及相应支撑部件拼装而成。本发明采用菲涅尔透镜与多级反射镜组成的折‑反二次聚光系统,增大对回波光线的光学接收效率,并采用光束发射接收一体化的共光路结构形式,大大地降低了系统复杂性,使结构简单紧凑,制造成本低廉。

    一种节能环保室外卫生间

    公开(公告)号:CN107269034B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201710427575.5

    申请日:2017-06-08

    Abstract: 一种节能环保室外卫生间,涉及卫生间技术领域,它包括建筑体、燃气供暖系统、沼气照明系统、换气系统和水循环系统,沼气池利用生活粪便和农作秸秆为原料产气,产生的沼气经分气阀分为两部分,分别为供暖系统和照明系统提供原料;水循环系统将雨水和生活废水收集,经处理后用于地热供暖和马桶的冲洗,实现水资源的循环利用;换气系统利用自然风形成室内外压差,冷风经地热管线预热后进入室内,上升并从屋顶风口排出,除去异味的同时保证了卫生间在冬季具有较适宜的温度。本节能环保室外卫生间与现有农村室外卫生间相比,具有卫生环保、舒适、充分利用资源,降低能耗等优点。

    基于石蜡调控窗户太阳能吸收的实验装置

    公开(公告)号:CN105888501A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610223248.3

    申请日:2016-04-12

    CPC classification number: E06B7/28 G01K7/02

    Abstract: 一种基于石蜡调控窗户太阳能吸收的实验装置,涉及建筑玻璃窗领域,包括窗体、石蜡储存腔、石蜡材料、电热片及电源,窗体为金属框双层玻璃窗,窗体内部设有中空玻璃,中空玻璃上方设有石蜡储存腔,石蜡储存腔与中空玻璃内部均设有石蜡材料,石蜡储存腔与中空玻璃外侧壁面上设有电热片,电热片与控制开关通过导线连接,控制开关与电源通过导线连接,石蜡储存腔下端出口与进口管段一端连接,进口管段另一端与中空玻璃顶部连接,进口管段上设有阀门,石蜡储存腔上端进口与出口管段一端连接,根据室外气候条件的改变可随时更换玻璃窗内石蜡材料,最大限度的满足室内热舒适性和节能要求,过程方便简洁,易于操作。

    油气多相流多腔智能化保温管道结构及施工方法

    公开(公告)号:CN110630825B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201910879296.1

    申请日:2019-09-18

    Abstract: 一种油气多相流多腔智能化保温管道结构及施工方法,涉及管道技术领域,它由三条管道通过GFRP防屈曲耗能阻尼器顺次连接而成,三条管道的轴心顺次连线形成等边三角形,每条管道包括管道单体和整体式节点,管道单体包括外层GFRP圆管、内层GFRP圆管、自密实细石混凝土层和环形传热板;外层GFRP圆管外壁上设有外层GFRP圆管预留螺栓孔和导热管安装孔,导热管安装孔通过钢锚架与控温装置连接;两个管道单体之间通过整体式节点连接整体式节点外壁上设有混凝土浇筑孔和排气孔。本油气多相流多腔智能化保温管道结构及施工方法解决了传统管道直径小、稳定性、抗渗性差、输送效率低、输送方式单一和高严寒地区输送介质保温性能差的问题。

    基于石蜡调控窗户太阳能吸收的实验装置

    公开(公告)号:CN105888501B

    公开(公告)日:2018-01-02

    申请号:CN201610223248.3

    申请日:2016-04-12

    Abstract: 一种基于石蜡调控窗户太阳能吸收的实验装置,涉及建筑玻璃窗领域,包括窗体、石蜡储存腔、石蜡材料、电热片及电源,窗体为金属框双层玻璃窗,窗体内部设有中空玻璃,中空玻璃上方设有石蜡储存腔,石蜡储存腔与中空玻璃内部均设有石蜡材料,石蜡储存腔与中空玻璃外侧壁面上设有电热片,电热片与控制开关通过导线连接,控制开关与电源通过导线连接,石蜡储存腔下端出口与进口管段一端连接,进口管段另一端与中空玻璃顶部连接,进口管段上设有阀门,石蜡储存腔上端进口与出口管段一端连接,根据室外气候条件的改变可随时更换玻璃窗内石蜡材料,最大限度的满足室内热舒适性和节能要求,过程方便简洁,易于操作。

    埋地油气水管道泄漏扩散实验装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN104165271B

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201410379349.0

    申请日:2014-08-04

    Abstract: 一种埋地油气水管道泄漏扩散实验装置,包括油水循环管路系统、透明砂箱、数据采集系统与油气水混合系统,涉及石油、化工领域,尤其涉及一种埋地油气水管道泄漏扩散实验装置及其工作方法,适用于研究管道泄漏的特征和规律。本实验装置的还原性更高,数据更加可信,并且通过考虑油水气三相流的互不溶特性,在实验平台设置了三个混合装置,增加三相流的互相混合度,更利于实验数据的分析。

    输送原油用双层隔热管及泄漏监测方法

    公开(公告)号:CN105782592A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610222695.7

    申请日:2016-04-12

    CPC classification number: F16L9/14 F16L58/02 F16L59/02 F17D5/06

    Abstract: 一种输送原油双层隔热管,涉及保护区、湿地、沼泽地等特殊区域埋地输油管道结构改进,包括内管与外管外管外部包裹有防腐材料层,在内管与外管之间为保温层,并将热电阻固定于保温层内,在热电阻端部留出一个间空腔放置热电阻探头,并确保间空腔密闭,而且在输送原油双层隔热管的单层管与双层管交界处采用可塑性较好的堵头将双层管封闭,利用温度巡检仪对监测点温度进行监控,适用于自然保护区、湿地、沼泽地等特殊区域输油工程,通过此装置的实施,可以对输油管道进行实时监控,不仅可以将输油管道泄漏造成的巨大经济损失降到最低,而且还会保护生态环境,同时在这些人烟稀少的地区减少人力资源的投入,具有很大应用前景。

    一种PHC管桩协同抗冻拔装置的施工工艺方法

    公开(公告)号:CN116290134A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310313178.0

    申请日:2023-03-28

    Abstract: 本发明属于冻土建筑施工技术领域,具体涉及一种PHC管桩协同抗冻拔装置的施工工艺方法,所述PHC管桩协同抗冻拔装置包括滑移系统、钢制内套筒桩体和钢制抗拔螺旋骨架,滑移系统包括疏水性中粗沙、钢制外套筒、橡胶密封圈;施工工艺为1、整平场地,PHC管桩静力压桩施工;2、PHC管桩孔洞清洗3、压扭抗拔螺旋骨架;4、细石混凝土浇注PHC管桩桩孔;5、桩周开挖,滑移系统安装,最后砂土回填并夯实。工艺利用桩身主体下部的钢制抗拔螺旋骨架以及滑移结构,对冻拔力进行一定的消耗以及抵抗,达成防止桩体发生冻拔的目的。不需要消耗电能热能等额外的能量来减缓土壤冻胀,满足冬季寒区PHC管桩抗冻拔的要求,可在冬季寒区推广。

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