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公开(公告)号:CN118391525A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410679120.2
申请日:2024-05-29
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: F16L33/01 , F16L33/28 , F16L33/18 , F16L33/34 , F16L11/12 , F16L11/127 , F16L58/18 , F17D3/01 , F17D5/00 , F17D5/02
Abstract: 本发明公开了一种海洋复合柔性管道的端部接头配件,包括:内套壳,截面呈类阶梯型,包括向平行布置的第一至第三竖臂;外套壳,截面呈类倒“F”字型,包括第四竖臂以及平行布置的第一至第三横臂;外套壳布置在内套壳上,二者之间限定出第一空腔;在内套壳的第三竖臂外侧布置有终止环,海洋复合柔性管道的骨架层、内衬层、抗压铠装层、绝缘层和第一耐磨层终止于终止环,第二耐磨层和外包覆层终止于第三横臂底端,抗拉铠装层端部伸入空腔并被端接在空腔内。本发明使其在恶劣的海洋环境中与海洋复合柔性管道进行适配安装时,能满足高分子材料的密封成型作业以及提高管道抗疲劳、保温性能、防静电性能、抗腐蚀性能、泄露环空监测和光纤检测性能的要求。
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公开(公告)号:CN118167847A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410241352.X
申请日:2024-03-04
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种复合输氢软管及其氢气泄漏监测系统和方法,该复合输氢软管包括由内至外依次布置的金属丝支撑层、第一塑料管层、阻氢层、第二塑料管层、金属丝缠绕层、耐磨带、第三塑料管层和外保护层;金属丝支撑层和金属丝缠绕层通过错开半个螺距的方式同向缠绕、套合,第一塑料管层、阻氢层和第二塑料管层夹持固定在金属丝支撑层和金属丝缠绕层之间;耐磨带设置在金属丝缠绕层外部,第三塑料管层内嵌入有多个金属氢化物元件并与外保护层粘接,二者整体套合安装在耐磨带外部。本发明可以满足长距离输氢管道的需求,并且能满足高压、大尺寸流量和良好管道柔韧性的输送需求,同时可以实现实时全管线氢气泄漏监测,以保证管道的安全平稳运行。
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公开(公告)号:CN117761153A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202410129190.0
申请日:2024-01-30
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N27/90 , B08B9/049 , G01N27/9093 , G01B21/32 , F16L55/40 , F16L101/30
Abstract: 本发明提出一种管道检测清洁装置,其包括:芯轴,所述芯轴的两端分别设有前测量皮碗和后测量皮碗;数据采集模块,位于所述芯轴内;其中,所述前测量皮碗和/或所述后测量皮碗内设有涡流传感器和弯曲传感器,所述涡流传感器和所述弯曲传感器分别与所述数据采集模块电连接。本发明能够对管道同时进行检测和清洁作业,同时通过涡流检测和应变检测相结合的方式对管道进行全方位的检测,以弥补单一检测方法的不足。
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公开(公告)号:CN102335631B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201010232847.4
申请日:2010-07-16
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: B01J35/10 , B01J23/36 , B01J23/28 , B01J23/30 , C07C6/04 , C07C11/06 , C07C11/04 , C07C11/107 , C07C4/00 , C07C4/06 , C07C2/00
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明涉及一种低碳烯烃歧化用介孔催化剂及应用该催化剂的低碳烯烃歧化反应方法。所述的催化剂由载体和活性组分组成,其中:所述载体为介孔氧化铝,其平均孔径为5~25nm,孔径集中分布跨度小于5nm的孔的体积分数大于80%,比表面积大于230m2/g;所述活性组分选自铼、钼和钨中的至少一种金属或其氧化物,活性组分的重量含量为1~30%。本发明还提供了该催化剂的制备方法及其应用,以及应用该催化剂的低碳烯烃歧化反应方法。本发明的低碳烯烃歧化反应的工艺条件为:固定床反应器,反应温度为20~300℃,反应表压为0~10MPa,重时空速为0.1~10h-1。应用本发明的催化剂进行低碳烯烃歧化反应,可提高转化率,延长催化剂寿命。
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公开(公告)号:CN120032767A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510154178.X
申请日:2025-02-12
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G16C60/00 , G06F17/10 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种二次型Hosford‑Coulomb延性断裂识别方法,包括:计算待评估受力体的主应力;计算待评估受力体的Hosford剪应力;计算待评估受力体的应力不变量;计算待评估受力体的Mises等效应力;计算待评估受力体的应力状态参数;将待评估受力体的主应力转换至应力状态参数空间;构建二次型Hosford‑Coulomb应力断裂准则;选取幂指型应变硬化模型;将二次型Hosford‑Coulomb应力断裂准则转换至应力应变参数空间。本发明扩大了线性Hosford‑Coulomb准则的适用范围,且较线性Hosford‑Coulomb准则能够更准确更稳定地预报金属材料的延性断裂。
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公开(公告)号:CN118423527A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410679119.X
申请日:2024-05-29
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种输氢柔性管道的端部接头配件,包括:内套壳,包括平行布置的第一竖臂和第二竖臂、连接在二者间的第一横臂及与第二竖臂连接的第二横臂;外套壳,包括平行布置的第三竖臂和第四竖臂及连接在二者间的第三横臂;夹管套壳,包括第五竖臂和第四横臂;外套壳布置在第二横臂上方,且限定出空腔,夹管套壳布置在空腔内;输氢柔性管道的芳纶纤维层端部伸入第四横臂内并与之固连,外保护层在压环、压块、紧压件和紧压块作用下固定,第二横臂与第四横臂之间设置有密封环,内衬层终止于第二横臂顶端,阻隔铝层终止于密封环。本发明使其在软管适配安装与氢气输送时,能满足高分子材料的密封成型作业,以及提高管道抗疲劳和抗腐蚀性能的要求。
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公开(公告)号:CN102335631A
公开(公告)日:2012-02-01
申请号:CN201010232847.4
申请日:2010-07-16
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: B01J35/10 , B01J23/36 , B01J23/28 , B01J23/30 , C07C6/04 , C07C11/06 , C07C11/04 , C07C11/107 , C07C4/00 , C07C4/06 , C07C2/00
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明涉及一种低碳烯烃歧化用介孔催化剂及应用该催化剂的低碳烯烃歧化反应方法。所述的催化剂由载体和活性组分组成,其中:所述载体为介孔氧化铝,其平均孔径为5~25nm,孔径集中分布跨度小于5nm的孔的体积分数大于80%,比表面积大于230m2/g;所述活性组分选自铼、钼和钨中的至少一种金属或其氧化物,活性组分的重量含量为1~30%。本发明还提供了该催化剂的制备方法及其应用,以及应用该催化剂的低碳烯烃歧化反应方法。本发明的低碳烯烃歧化反应的工艺条件为:固定床反应器,反应温度为20~300℃,反应表压为0~10MPa,重时空速为0.1~10h-1。应用本发明的催化剂进行低碳烯烃歧化反应,可提高转化率,延长催化剂寿命。
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公开(公告)号:CN119914781A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510275556.X
申请日:2025-03-10
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: F16L57/00 , F16L57/02 , F16L55/035
Abstract: 本发明涉及一种海洋立管与平管衔接处的防护装置,属于海洋油气工程技术领域,包括立管套和保护罩,保护罩为弧形板,立管套的底端固定在所述保护罩外壁的中央;其中,立管套用于套设在海洋立管的外壁上,保护罩用于罩设在海洋立管与海洋平管的衔接处的上方。保护罩不仅能够阻挡海流的冲刷、波浪的拍击、海床的侵蚀,减小洋流对于衔接段的冲刷,还能对海洋立管与海洋平管的衔接处出现的冲刷悬空现象进行防护,可对海洋落物对管道的碰撞进行防护,确保海底立管与平管的衔接处的稳定性,对环境适应性强,对于海底管道工程的安全运行至关重要,解决了目前在海洋立管与海洋平管的衔接处缺乏能够防护抛锚与局部冲刷等影响的装置的难题。
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公开(公告)号:CN116822694A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310355295.3
申请日:2023-04-04
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F30/27 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06F113/14 , G06F119/08
Abstract: 本申请公开了一种用于预测天然气管网气体发热量的方法、装置及存储介质。该方法包括:获取天然气管网中各气源及各节点的运行数据;将运行数据输入至气体发热量动态预测模型,以得到天然气管网在未来预设时间内的气体发热量;其中,气体发热量动态预测模型包括空间卷积模块、时间门控模块和预测器。本申请可以基于天然气管网的运行数据,通过气体发热量动态预测模型直接对天然气管在未来预设时间内的气体发热量进行预测,预测过程快速且简单,预测结果的精度较高。
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公开(公告)号:CN119397774A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411484449.X
申请日:2024-10-23
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F30/17 , G06F119/14 , G06F119/02 , G06F113/26
Abstract: 本发明公开了一种考虑静水应力加强的线性应力组合延性断裂识别方法,包括:计算待预报延性断裂体的局部主应力;基于局部主应力分别计算待预报延性断裂体的应力不变量和Mises等效应力:基于应力不变量计算待预报延性断裂体的应力状态参数;基于Mises等效应力和应力状态参数,将局部主应力转换至应力状态参数空间;向Mohr‑Coulomb模型增加静水应力加强项;将静水应力加强的Mohr‑Coulomb模型转换至应力‑应力状态参数空间,得到考虑静水应力加强的线性应力组合延性断裂识别模型。本发明扩大了Mohr‑Coulomb模型的适用范围,且较Mohr‑Coulomb模型能够更准确更稳定地预报合金延性断裂。
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