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公开(公告)号:CN119533777A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202311092900.9
申请日:2023-08-28
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化石油工程技术服务股份有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
Abstract: 本申请提供的一种埋地管道泄漏光纤复合检测方法及装置,方法包括:S1,通过光纤测声法,获取待测光纤的声波信息;所述待测光纤安装于待测埋地管道的附近;S2,基于所述声波信息,确定所述待测埋地管道的初始情况信息;若所述初始情况信息为正常时,返回步骤S1;若所述初始情况信息为异常时,确定异常定位;S3,通过光纤测温法,确定所述异常定位周边土壤的温度数值;S4,根据所述异常定位周边土壤的温度数值,确定所述待测埋地管道的目标情况信息;若所述目标情况信息为异常时,确定所述待测埋地管道存在泄露的情况,并发出报警;若所述目标情况信息为正常时,返回步骤S1。从而提高报警准确性和及时性。
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公开(公告)号:CN119533778A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202311113288.9
申请日:2023-08-31
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化石油工程技术服务股份有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
IPC: G01M3/04
Abstract: 一种用于检测甲烷气体泄漏的复合式检测系统、方法及存储介质,其中复合式检测系统包括防爆云台及装设于其上的激光气体探测器、红外热成像仪、高清摄像机和控制单元;当红外热成像仪探测到一区域的温度数据小于历史温度数据时,激光气体探测器探测该区域疑似甲烷气体的浓度数据,控制单元判断浓度数据大于设定浓度值时,由高清摄像机截取当前画面并由控制单元依此定义基准平面坐标系,控制单元控制防爆云台带动上述探测装置基于基准平面坐标系进行四个方向探测并记录实时浓度数据最高值及实时温度数据最低值以及对应的拍摄区域中心坐标,并根据上述拍摄区域中心坐标与设定偏差距离而能够及时且精准的确定甲烷气体的泄漏点,而且具有事故的追溯性。
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公开(公告)号:CN112444307A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN201910795284.0
申请日:2019-08-27
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
Abstract: 本发明提供了一种二氧化碳管线流量调节及差压流量计精度测试与校准系统,是应用于输送液态、密相与超临界二氧化碳的管线中,其中该二氧化碳管线中差压流量计精度测试与校准系统是应用质量流量计作为基准流量计并结合二氧化碳密度补偿法对二氧化碳管线各支管路中的差压流量计的精度及修正系数进行测试与计算,该二氧化碳管线流量调节系统根据各支管路中差压流量计监测的差压数据并应用该修正系数以及结合二氧化碳密度补偿法计算得到各支管路中二氧化碳质量流量值,从而控制各支管路中电动调节阀的开启程度,以实现对各支管路中二氧化碳流量的精准控制;据此,本发明具有节省成本及精准控制的优点。
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公开(公告)号:CN112444307B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN201910795284.0
申请日:2019-08-27
Applicant: 中国石油化工集团有限公司 , 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
Abstract: 本发明提供了一种二氧化碳管线流量调节及差压流量计精度测试与校准系统,是应用于输送液态、密相与超临界二氧化碳的管线中,其中该二氧化碳管线中差压流量计精度测试与校准系统是应用质量流量计作为基准流量计并结合二氧化碳密度补偿法对二氧化碳管线各支管路中的差压流量计的精度及修正系数进行测试与计算,该二氧化碳管线流量调节系统根据各支管路中差压流量计监测的差压数据并应用该修正系数以及结合二氧化碳密度补偿法计算得到各支管路中二氧化碳质量流量值,从而控制各支管路中电动调节阀的开启程度,以实现对各支管路中二氧化碳流量的精准控制;据此,本发明具有节省成本及精准控制的优点。
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公开(公告)号:CN110161922A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910467604.X
申请日:2019-05-31
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
IPC: G05B19/042 , E21B35/00
Abstract: 本发明公开了一种油田控制系统的CCR-FARs结构,包括:CCR系统,设置的区域为中心处理站;多个FAR系统,分布的区域包括中心处理站、集油站、井口和外输管线截断阀室;CCR系统和多个FAR系统分别设有:通信系统,用于CCR系统与多个FAR系统之间和多个FAR系统之间的通信连接,以及与所在区域的数据监测装置和受控系统通信连接;故障检测设备,用于检测所在区域系统自身的故障;存储设备,用于存储所在区域的数据监测装置采集的多项数据,发生故障的系统所在区域的所述多项数据,以及各个区域的控制逻辑;控制系统,用于执行所在区域的控制逻辑,以及执行发生故障的区域的控制逻辑。通过本发明,实现了油田控制系统并且保证了油田控制系统的可靠性和安全性。
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公开(公告)号:CN107063515A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710141792.8
申请日:2017-03-10
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
IPC: G01L1/10
Abstract: 本发明涉及管道应力在线监测技术领域,具体公开了一种集成式管道应力监测桩,其包括:主控制器、智能采集模块和应力传感器;所述应力传感器,与所述智能采集模块连接,安装在管道外侧上部,用于对管道应力进行监测采集,每个管道监测截面上至少布置3个以上所述应力传感器;所述智能采集模块在所述主控制器调度下,完成所述应力传感器的数据采集,并传输给主控制器;所述主控制器与数个智能采集模块连接,每个智能采集模块与1个管道监测截面上的应力传感器连接以采集该管道监测截面上的应力数据。本发明采用集成式设计,无外供电和通信依托,微功耗运行,具有结构简单灵活、实用性强、测量准确、造价低等特点。
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公开(公告)号:CN209961778U
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201920405921.4
申请日:2019-03-28
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种原油实时在线监测系统,包括:监测回路,该监测回路的输入端设置于原油工艺管线的高压侧,该监测回路的输出端设置于原油工艺管线的低压侧;取样器,与上述监测回路连通,用于对流经上述监测回路的油品进行取样;分析仪,与上述取样器连通,用于对取样器得到的样品进行分析;以及通信装置,用于将上述分析仪分析得到的数据传输至上述原油工艺管线的控制系统。实现了油品的在线监测,保证了油品交付时的品性。
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公开(公告)号:CN209821633U
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201920810543.8
申请日:2019-05-31
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
IPC: G05B19/042 , E21B35/00
Abstract: 本实用新型公开了一种油田控制系统的CCR-FARs结构,包括:CCR系统,设置的区域为中心处理站;多个FAR系统,分布的区域包括中心处理站、集油站、井口和外输管线截断阀室;CCR系统和多个FAR系统分别设有:通信系统,用于CCR系统与多个FAR系统之间和多个FAR系统之间的通信连接,以及与所在区域的数据监测装置和受控系统通信连接;故障检测设备,用于检测所在区域系统自身的故障;存储设备,用于存储所在区域的数据监测装置采集的多项数据,发生故障的系统所在区域的所述多项数据,以及各个区域的控制逻辑;控制系统,用于执行所在区域的控制逻辑,以及执行发生故障的区域的控制逻辑。通过本实用新型,实现了油田控制系统并且保证了油田控制系统的可靠性和安全性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN212565339U
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202020566118.1
申请日:2020-04-16
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
IPC: F17D5/06
Abstract: 本实用新型涉及一种天然气长输管道安全预警系统,由光缆、温度传感主机、温度应变传感主机、振动传感主机、网络交换机、监视终端和监控中心所构成,光缆沿天然气长输管道敷设安装,由温度传感主机、温度应变传感主机、振动传感主机构成的站场数据采集系统对光缆中的温度、温度应变、振动和位置等信息进行监测,并将监测信号通过网络交换机和监视终端传输到监控中心,实现对管线周围环境、人为入侵、管线泄漏和地质灾害等信息的动态实时监测,进行安全预警,还可在事故发生后进行快速和准确的事故定位,并留存事故现场数据资料,为管线应急抢险指挥提供现场支持。
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公开(公告)号:CN210375338U
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201921400553.0
申请日:2019-08-27
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司
Abstract: 本实用新型提供了一种二氧化碳管线流量调节系统,其是应用于输送液态、密相与超临界二氧化碳的二氧化碳井口注入管线,且包括控制装置、至少一压力传感器、至少一差压流量计、至少一支管路温度传感器及至少一电动调节阀;该压力传感器、差压流量计、支管路温度传感器及电动调节阀依序设置于二氧化碳井口注入管线的每一支管路上且分别与控制装置电性连接;控制装置根据各支管路上压力传感器的压力数据、支管路温度传感器的温度数据以及差压流量计的差压数据计算各支管路中二氧化碳质量流量值并与设定值进行比较,以控制各支管路中电动调节阀的开启程度;据此,本实用新型的二氧化碳管线流量调节系统具有节省成本及精准控制的优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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