-
公开(公告)号:CN107830976A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710844965.2
申请日:2017-09-19
Applicant: 东北石油大学 , 杭州市特种设备检测研究院
Abstract: 本发明属于光电探测技术领域,具体涉及一种用于激光检测涉氨管道泄漏的杂散辐射多级抑制装置。包括壳体,还包括主镜、初级抑制单元、二级抑制单元、三级抑制单元、探测器接收透镜、探测器及激光准直器;初级抑制单元包括中继透镜、孔径光阑和对焦调节板,二级抑制单元包括三块宽带介质膜反射镜,三级抑制单元为带挡光环冷光阑;主镜和激光准直器位于壳体左端,初级抑制单元位于主镜右侧,二级抑制单元位于初级抑制单元的右侧,三块宽带介质膜反射镜分别位于壳体的右端、底端和顶端;带挡光环冷光阑位于第三宽带介质膜反射镜下方。探测器接收透镜和探测器的光感面分别位于带挡光环冷光阑的入射孔和出射孔。
-
公开(公告)号:CN107884424A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711249179.4
申请日:2017-12-01
Applicant: 杭州市特种设备检测研究院 , 东北石油大学
Abstract: 本发明公开了一种基于电磁信号处理的岩芯含油率及含水率的检测方法,采用的检测装置包括,样品池,用于放置岩芯;电磁信号透射检测组件,包括第一电磁信号源、第一隔离器、第一发射天线、第一接收天线、第二隔离器、第一检波器、第一锁相放大器、第一A/D转换器;电磁信号反射检测组件,包括第二电磁信号源、第三隔离器、第二发射天线、第二接收天线、第四隔离器、第二检波器、第二锁相放大器以及第一A/D转换器。本发明利用电磁波的透射信号差和反射信号差来测量岩芯的含油率和含水率,操作方便,可实现同时检测岩芯的含水率和含油率。
-
公开(公告)号:CN107884424B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN201711249179.4
申请日:2017-12-01
Applicant: 杭州市特种设备检测研究院 , 东北石油大学
Abstract: 本发明公开了一种基于电磁信号处理的岩芯含油率及含水率的检测方法,采用的检测装置包括,样品池,用于放置岩芯;电磁信号透射检测组件,包括第一电磁信号源、第一隔离器、第一发射天线、第一接收天线、第二隔离器、第一检波器、第一锁相放大器、第一A/D转换器;电磁信号反射检测组件,包括第二电磁信号源、第三隔离器、第二发射天线、第二接收天线、第四隔离器、第二检波器、第二锁相放大器以及第一A/D转换器。本发明利用电磁波的透射信号差和反射信号差来测量岩芯的含油率和含水率,操作方便,可实现同时检测岩芯的含水率和含油率。
-
公开(公告)号:CN107830976B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201710844965.2
申请日:2017-09-19
Applicant: 东北石油大学 , 杭州市特种设备检测研究院
Abstract: 本发明属于光电探测技术领域,具体涉及一种用于激光检测涉氨管道泄漏的杂散辐射多级抑制装置。包括壳体,还包括主镜、初级抑制单元、二级抑制单元、三级抑制单元、探测器接收透镜、探测器及激光准直器;初级抑制单元包括中继透镜、孔径光阑和对焦调节板,二级抑制单元包括三块宽带介质膜反射镜,三级抑制单元为带挡光环冷光阑;主镜和激光准直器位于壳体左端,初级抑制单元位于主镜右侧,二级抑制单元位于初级抑制单元的右侧,三块宽带介质膜反射镜分别位于壳体的右端、底端和顶端;带挡光环冷光阑位于第三宽带介质膜反射镜下方。探测器接收透镜和探测器的光感面分别位于带挡光环冷光阑的入射孔和出射孔。
-
公开(公告)号:CN207423832U
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201721650331.5
申请日:2017-12-01
Applicant: 杭州市特种设备检测研究院 , 东北石油大学
Abstract: 本实用新型公开了一种基于电磁信号处理的岩芯含油率及含水率的检测装置,包括,样品池,用于放置岩芯;电磁信号透射检测组件,包括第一电磁信号源、第一隔离器、第一发射天线、第一接收天线、第二隔离器、第一检波器、第一锁相放大器、第一A/D转换器;电磁信号反射检测组件,包括第二电磁信号源、第三隔离器、第二发射天线、第二接收天线、第四隔离器、第二检波器、第二锁相放大器以及第一A/D转换器。本实用新型利用电磁波的透射信号差和反射信号差来测量岩芯的含油率和含水率,操作方便,可实现同时检测岩芯的含水率和含油率。
-
公开(公告)号:CN119637282A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411806003.4
申请日:2024-12-09
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本申请公开了一种可自动升降的主被动风电制热原油温控装置,属于原油加热装置技术领域。包括:浮顶罐、风力发电系统、蓄热加热系统、数据采集与控制系统和可伸缩环状热管系统;可伸缩环状热管系统包括电动机和可伸缩环状热管,可伸缩环状热管为多级伸缩管,可伸缩环状热管上设置有多个自动升降装置,电动机可控制自动升降装置的升降。本申请利用了清洁能源,降低对常规能源的消耗,使浮顶罐的加热过程更加绿色低碳化,并且通过数据采集和控制系统对浮顶罐内油品温度和液位实时监测,采用电动机控制自动升降装置,根据浮顶罐内的油量进行管束加热管和可伸缩环状热管联合加热,使原油短时间达到所需温度,提高加热效率。
-
公开(公告)号:CN118067659A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202311118462.9
申请日:2023-09-01
Applicant: 杭州市能源集团工程科技有限公司 , 东北石油大学
Abstract: 本发明属于可调谐激光气体吸收光谱探测技术领域,具体涉及一种涉氢装备泄漏氢气激光检测的畸变信号处理浓度反演方法,1、将检测到的信号乘以两个相位相等且任意的正弦波,获得X和Y分量X1f、Y1f、X2f和Y2f,得到1f和2f信号R1f、R2f;2、根据识别近对称波形置信度约束条件和所述谐波信号R1f、R2f,当被测信号满足该条件时,主控程序利用一次谐波信号对二次谐波信号进行归一化处理,得到1f归一化的2f信号S2f/1f,得到2f/1f信号的幅度Amp;3、将幅度插值到浓度拟合公式中,得到待测量的氢气浓度。解决了温度变化导致产生光强抖动等噪声,造成气体浓度测量误差大的问题,提高检测系统的灵敏度。
-
公开(公告)号:CN116792002A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310406377.6
申请日:2023-04-17
Applicant: 东北石油大学
IPC: E06B3/38 , E06B7/02 , E06B7/08 , E06B7/28 , E05F15/71 , F04D27/00 , H02S20/22 , H02S40/42 , H02S40/44
Abstract: 本公开涉及一种用于玻璃围护结构的相变通风发电一体化模块装置,所述装置包括:光伏模块、相变模块、通风系统与控制系统;光伏模块包括第一玻璃、第二玻璃以及光伏板;相变模块包括石蜡、玻璃腔以及窗框;通风系统包括双向风机、第一通风百叶、第二通风百叶、第一通风道、第二通风道、第三玻璃以及第四玻璃;控制系统包括滑道、电动滑轮、电动支架、相变控制模块、第一温度传感单元以及第二温度传感单元;相变控制模块包括半导体单元、四臂惠斯通电桥、无刷电机、编码盘、角度传感器以及PID控制器;第一温度传感单元以及第二温度传感单元均包括变送器、热敏电阻以及PLC控制器;本公开实施例能够解决现有光伏窗中光伏组件温度过高影响发电效率、被吸收的太阳辐射产生的余热无法被高效利用造成能源浪费以及热惰性较低的问题。
-
公开(公告)号:CN115615619A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202110797471.X
申请日:2021-07-14
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
Abstract: 本发明公开了用于天然气场站泄漏监测的双波段激光检测系统及方法,第一激光发射器和第二激光发射器发射第一波长激光和第二波长激光;时分复用装置按照一定时间间隔将第一波长激光和第二波长激光交替输出;激光准直扩束器对交替输入的第一波长激光和第二波长激光进行准直扩束后发射至所述反射镜;菲涅尔透镜对所述反射镜反射回的第一波长激光和第二波长激光进行聚焦;光电探测器将聚焦后的第一波长激光和第二波长激光转换为对应的电信号;锁相放大器将对应的电信号解调为对应的二次谐波信号;模数转换器将对应的二次谐波信号转换为对应的数字信号;微控制器利用对应的数字信号计算得到天然气场气体浓度。
-
公开(公告)号:CN115142461A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210715338.X
申请日:2022-06-23
Applicant: 东北石油大学 , 青海黄河上游水电开发有限责任公司 , 大庆黄和光储实证研究有限公司
Abstract: 本发明属于建筑施工技术领域,具体涉及一种用于冻土地区光伏支架的防冻基础桩的制作及其安装方法,1、制作预制桩体,在纵筋的四周缠绕螺旋箍制成箍筋,将该箍筋与钢制预埋件焊接在一起制成预制桩体,预制桩体外层用保温层进行预包裹,预包裹后取下保温层,在保温层的内表面涂上内层工业凡士林;2、将预制桩体运至施工现场并确定安装位置后,在安装区域的冻土层下开引孔,引孔的孔径比预制桩体的外径大250mm;3、在引孔内铺设一层聚丙烯防水基布,将护筒放入引孔内,再将聚苯乙烯泡沫板保温层的外部涂上工业凡士林后放入护筒内,将细石混凝土注入聚苯乙烯泡沫板保温层和护筒之间,等待细石混凝土完全凝固后基础柱安装完成。
-
-
-
-
-
-
-
-
-