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公开(公告)号:CN120020920A
公开(公告)日:2025-05-20
申请号:CN202311549553.8
申请日:2023-11-20
Applicant: 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: 本申请提出一种安全带状态检测装置及方法,属于安全装备技术领域,所述装置包括:安装在安全带腰带位置的信号接收模块以及至少一个信号发生模块;所述信号发生模块用于发射检测信号;所述信号接收模块用于采集所述检测信号,并将所述检测信号发送到主控模块;所述主控模块用于基于所述检测信号与安全带腰带的相对位置关系,得到安全带是否正确使用的状态信息,当所述状态信息为安全带未正确使用时,发出安全带未正确使用报警信息。本申请利用信号发生模块和信号接收模块之间的定向近场通信或判断挂钩处和腰部处的相对地面的高度差,实现了安全带使用状态的检测,解决了安全带状态检测不准确及复杂的问题。
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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:CN119533585A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202311092181.0
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
IPC: G01F1/58
Abstract: 本公开涉及二氧化碳流量计算技术领域,提供了液态或超临界二氧化碳的质量流量的确定方法及装置。该方法包括:获取液态和/或超临界态的目标二氧化碳在实时温度和实时压力下的实时参数;基于所述实时参数计算所述目标二氧化碳在实时温度和实时压力下的实时密度;根据预设的流量计测量得到的流量参数,结合所述实时密度计算所述目标二氧化碳的质量流量。本公开实施例可以在不增加大额成本的前提下,大大提高了二氧化碳在液态和/或超临界态的质量流量的计算精度。
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公开(公告)号:CN117405617A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202210805246.0
申请日:2022-07-08
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
IPC: G01N21/3504 , G01N21/01
Abstract: 本发明涉及二氧化碳的浓度检测技术领域,具体公开了一种可补偿环境变化、光源及检测器漂移的CO2探测器,其包括测量光源、参考光源、测量检测器、参考检测器、分光镜和两个滤光片,两个滤光片分别设置在测量光源和参考光源之后。测量光源发出的光通过分光镜分为两路,一路经被测气体吸收后到达测量检测器,一路走仪器内部路径到达参考检测器;参考光源发出的光通过分光镜分为两路,一路经被测气体吸收后到达测量检测器,一路走仪器内部路径到达参考检测器。本发明能实现对环境变化、光源漂移和检测器漂移的补偿,获得更高稳定性和精度。
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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: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: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: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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公开(公告)号:CN206556790U
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201720232285.0
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: 本实用新型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。本实用新型采用集成式设计,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:CN214040427U
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202120021982.8
申请日:2021-01-06
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防止阴极保护电流流失的温度检测装置结构,用于对受阴极保护的埋地管道中的流体温度进行检测,该温度检测装置结构包括:安装于埋地管道上的整体型外保护套管、温度传感器、屏蔽电缆、温度变送器、信号电缆及接地线,其中,该温度传感器的探棒装设于整体型外保护套管中,该温度传感器的信号输出端通过屏蔽电缆与温度变送器的信号输入端电性连接,该温度变送器的信号输出端通过信号电缆与外部设备电性连接,该接地线的一端与温度变送器的外壳连接,另一端接地。据此,以外部绝缘的屏蔽电缆连接于分体安装的温度传感器和温度变送器之间,可确保温度传感器与温度变送器及对地之间的绝缘,防止埋地管道的阴极保护电流被导出流失。
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