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公开(公告)号:CN117571842A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311511625.X
申请日:2023-11-13
Applicant: 东南大学 , 安徽省天然气开发股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于超声导波与改进匹配追踪方法的管道缺陷数量识别方法,包括以下步骤,首先在管道的一端沿着周向等间距布置具有特定模态激励性能的超声导波激励探头与超声导波接收探头,并接收由管道缺陷反射的超声导波回波。通过采用改进的匹配追踪方法对采集的时域回波信号进行降噪、重建与分解,可以获得每个管道缺陷的独立的时域回波波包。通过分析每个管道缺陷的独立的时域回波波包的飞行时间,以及与激励信号的相位关系即可以实现对管道缺陷数量的识别,进而识别管道缺陷的开展阶段。
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公开(公告)号:CN115608364A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211180996.X
申请日:2022-09-27
Applicant: 东南大学 , 安徽省天然气开发股份有限公司
IPC: B01J23/755 , B01J35/02 , C01B3/38 , C01B3/40
Abstract: 本发明涉及化学链制氢技术领域,特别是涉及一种甲烷化学链制氢载氧体材料及规模化制备方法,本发明中载氧体以薄水铝石和γ‑Al2O3为复合载体,将Fe2O3负载在载体上,并掺杂部分Ni。按质量百分比含量计算,所述载氧体中薄水铝石含量为10%,γ‑Al2O3的含量为20%‑57%,Fe2O3的含量为30‑70%,Ni的含量为1%‑3%。本发明相较于传统甲烷化学链制氢载氧体材料,在相同氢产率的条件下,Ni的使用量和原料成本降低了48%;通过薄水铝石和γ‑Al2O3作为复合载体,改善了载氧体材料的粘结造粒特性,单颗抗压强度大于20N,在较高的铁含量的条件下,造粒速度较传统材料提高62%,实现了大规模生产。
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公开(公告)号:CN113567560A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110901497.4
申请日:2021-08-06
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于超声导波的含附属结构管道损伤检测方法,包括以下步骤,首先在管道端面通过阵列布置的纵向导波激励探头激发出纵向导波,然后通过多通道超声传感器记录管道周向各位置处的纵向回波信号。在管道圆周面上均匀相隔45°取8个采样点,分别以每个采样点为中心,通过高阶模态提取技术,将多通道纵向模态信号提取为各点处的对应弯曲模态信号。根据损伤与附属结构对于径向路径回波的影响的差异,通过对损伤与附属结构的弯曲模态信号的波包特征和差异进行分析,即可识别异常信号来源于损伤还是附属结构。
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公开(公告)号:CN115608364B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202211180996.X
申请日:2022-09-27
Applicant: 东南大学 , 安徽省天然气开发股份有限公司
IPC: B01J23/755 , B01J35/50 , B01J35/36 , C01B3/38 , C01B3/40
Abstract: 本发明涉及化学链制氢技术领域,特别是涉及一种甲烷化学链制氢载氧体材料及规模化制备方法,本发明中载氧体以薄水铝石和γ‑Al2O3为复合载体,将Fe2O3负载在载体上,并掺杂部分Ni。按质量百分比含量计算,所述载氧体中薄水铝石含量为10%,γ‑Al2O3的含量为20%‑57%,Fe2O3的含量为30‑70%,Ni的含量为1%‑3%。本发明相较于传统甲烷化学链制氢载氧体材料,在相同氢产率的条件下,Ni的使用量和原料成本降低了48%;通过薄水铝石和γ‑Al2O3作为复合载体,改善了载氧体材料的粘结造粒特性,单颗抗压强度大于20N,在较高的铁含量的条件下,造粒速度较传统材料提高62%,实现了大规模生产。
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公开(公告)号:CN115650168A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211180617.7
申请日:2022-09-27
Applicant: 安徽省天然气开发股份有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于甲烷化学链制氢协同二氧化碳捕集的材料与方法,涉及化学链制氢技术领域,解决了化学链制氢过程中工艺流程复杂且CO2难以集中捕集和分离的技术问题,其技术方案要点是通过Ni、Fe2O3和Al2O3的复合载氧体在还原反应器中与甲烷发生还原反应产生高纯的二氧化碳和水蒸气;制氢阶段,还原态的载氧体材料与水蒸气发生铁水反应制备氢气,获得高纯氢气。该工艺通过控制复合载氧体材料高径比,增加了积碳气化与二次还原步骤,解决了积碳严重导致循环性能下降的问题;采用化学链进一步制氢,同步分离二氧化碳和氢气,提高了二氧化碳和氢气的纯度和产率,并且在制氢过程中同步分离捕集二氧化碳,实现低碳制氢。
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公开(公告)号:CN113567560B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202110901497.4
申请日:2021-08-06
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于超声导波的含附属结构管道损伤检测方法,包括以下步骤,首先在管道端面通过阵列布置的纵向导波激励探头激发出纵向导波,然后通过多通道超声传感器记录管道周向各位置处的纵向回波信号。在管道圆周面上均匀相隔45°取8个采样点,分别以每个采样点为中心,通过高阶模态提取技术,将多通道纵向模态信号提取为各点处的对应弯曲模态信号。根据损伤与附属结构对于径向路径回波的影响的差异,通过对损伤与附属结构的弯曲模态信号的波包特征和差异进行分析,即可识别异常信号来源于损伤还是附属结构。
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