一种高压脱硫泄放管路口防护装置

    公开(公告)号:CN118129015A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410451490.0

    申请日:2024-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种高压脱硫泄放管路口防护装置,包括第一上防护外壳和第一下防护外壳,所述第一上防护外壳和第一下防护外壳的外部分别设有第二上防护外壳和第二下防护外壳,所述第一上防护外壳、第一下防护外壳、第二上防护外壳和第二下防护外壳的顶部和底部均设有第一防护板,涉及高压脱硫泄放管路口防护技术领域,通过在第一上防护外壳、第二上防护外壳、第一下防护外壳和第二下防护外壳的外部分别设有第一防护板和第二防护板,第一防护板将包围在其顶部和底部,而第二防护板将包围在其左侧和右侧,当外部的装置与其发生碰撞时,将直接与外部的第一防护板和第二防护板接触,利用第一防护板和第二防护板起到防护的作用,从而提升防护性。

    一种超深水浮筒式海洋油气开发系统

    公开(公告)号:CN103244080B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201310206917.2

    申请日:2013-05-28

    Abstract: 本发明公开一种超深水浮筒式海洋油气开发系统,包括海上外输浮筒、穿梭油轮、海中浮筒及系泊立管系统,所述外输浮筒包括空气压缩机、管缆控制绞车和绞车;所述系泊立管系统包括系泊系统和立管;所述系泊系统包括海中浮筒上面的系缆和海中浮筒下面的张力腿;所述系缆上端与外输浮筒上的绞车连接,系缆下端与海中浮筒的上部连接。本发明与浮式生产储油系统相比外输浮筒没有储油及油气处理装置,体积小、重量小,所受风浪流的作用力远小于庞大的浮式生产储油系统,在百年一遇的极限海况下,不必避风撤离。

    一种双燃料船氮气吹扫装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118142984A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410447537.6

    申请日:2024-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种双燃料船氮气吹扫装置,包括供气装置和吹扫机构,供气装置上设置有固定架且通过固定架与吹扫机构连接,供气装置上安装有通气管且通气管的末端与吹扫机构连接;吹扫机构包括连接盘和吹扫头,连接盘与吹扫头之间安装有连接绳和连接管,连接盘的上下两端分别安装有把手板,位于上端的把手板与固定架镶嵌连接,连接盘的侧壁边缘处还设置有充气囊。本发明吹扫机构包括连接盘和吹扫头,连接盘与管道的管口连接,将吹扫头伸入到管内,通过气压将吹扫头送入到管道较深处,通过内部电机带动转动头转动,并通过刷毛来对管道内壁进行清扫,便于对管道内部进行清洁。

    一种水上漂浮垃圾收集系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN113721507B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202110968296.6

    申请日:2021-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种水上漂浮垃圾收集系统及其控制方法,包括第一漂浮垃圾收集桶、第二漂浮垃圾收集桶和控制中心,所述的控制中心与各垃圾收集桶连接,其中,第一漂浮垃圾收集桶固定于水岸四周,第二漂浮垃圾收集桶系泊于水域内,所述的第一漂浮垃圾收集桶和第二漂浮垃圾收集桶均包括桶体,所述的桶体底部安装有造涡构件。本发明采用漩涡吸力原理,效率高,能耗小;结构简单,成本较低且易于维护,具有很好的环保意义,经济价值和市场前景;采用智能控制方法,更为节能,贴近节能减排的号召;本发明布局明了,灵活,适用于不同的水域工况,应用场景更为广泛;可通过终端设备远程监测工作情况及水域环境信息,更为智能方便,解放了人力资源。

    一种具有满载检测功能的太阳能水上垃圾桶及其检测方法

    公开(公告)号:CN116002249A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202111524055.9

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种具有满载检测功能的太阳能水上垃圾桶及其检测方法,包括垃圾桶和太阳能电桩,所述的垃圾桶包括桶体,所述桶体顶部连接有控制中心,所述的控制中心与太阳能电桩电连接,所述的桶体上部设有光电门,桶体底部设有造涡构件,根据装置内已收集垃圾的运动特性,收集的漂浮垃圾在漩涡作用下会发生运动,且随着垃圾体积的增加,漩涡作用下运动的垃圾通过桶体内某平面的概率就越大,即单位时间内对光电门的遮蔽时间就越长。本发明采用漩涡吸力原理收集水上漂浮垃圾,满足流体基本理论,现实可靠;采用新型满载检测方法,实用性强,为新型垃圾桶的有效、节能运行提供了解决方法;采用太阳能对系统进行供电,解决了设备续航问题,清洁高效。

    一种超深水浮筒式海洋油气开发系统

    公开(公告)号:CN103244080A

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201310206917.2

    申请日:2013-05-28

    Abstract: 本发明公开一种超深水浮筒式海洋油气开发系统,包括海上外输浮筒、穿梭油轮、海中浮筒及系泊立管系统,所述外输浮筒包括空气压缩机、管缆控制绞车和绞车;所述系泊立管系统包括系泊系统和立管;所述系泊系统包括海中浮筒上面的系缆和海中浮筒下面的张力腿;所述系缆上端与外输浮筒上的绞车连接,系缆下端与海中浮筒的上部连接。本发明与浮式生产储油系统相比外输浮筒没有储油及油气处理装置,体积小、重量小,所受风浪流的作用力远小于庞大的浮式生产储油系统,在百年一遇的极限海况下,不必避风撤离。

    一种用于超深水浮式结构物的混合式系泊系统及系泊方法

    公开(公告)号:CN103482026B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310430867.6

    申请日:2013-09-22

    Abstract: 本发明公开一种海洋工程油气开发领域中的用于超深水浮式结构物的混合式系泊系统及系泊方法,GPS实时记录海洋平台的运动响应值,当海洋平台的运动响应值小于预设合理响应值时,判断当前的海况是普通海况,反之是极限海况;极限海况时,拉紧张紧式系缆,第二拉力传感器将悬链线式系缆上的张力A、第一拉力传感器将张紧式系缆上的张力B均传到控制模块中,控制模块通过公式 计算出C值,若C值小于预设合理差值,则保持张紧式系缆长度不变,反之则比较张力A和B,如果A B,收缩张紧式系缆的长度;本发明自动完成单套悬链线式系泊系统与混合系泊系统之间的智能切换,简单、便捷。

    一种交互式水域环卫智能机器人
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115961586A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202111515339.1

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种交互式水域环卫智能机器人,包括机器人端、服务器和终端,所述的服务器一端连接机器人端,另一端连接终端,所述的机器人端包括防沉板,所述的防沉板底部安装有收集桶体,所述的收集桶体底部安装有造涡构件,收集桶体四周环形阵列有多个螺旋桨,所述的螺旋桨安装在防沉板底部,所述的防沉板顶部安装有数据处理及交互中心和多个水质检测浮块,所述的数据处理及交互中心顶部安装有图像采集器。本发明将水域垃圾收集、水域环境及水质监测集成在一个机器人上,有效的解决了目前水域环卫工作的关键问题;采用服务器、无线信息传输模块等完成了机器人与终端的水岸交互,可以实时监测并操控机器人工作姿态,适用性更强。

    一种用于超深水浮式结构物的混合式系泊系统及系泊方法

    公开(公告)号:CN103482026A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310430867.6

    申请日:2013-09-22

    Abstract: 本发明公开一种海洋工程油气开发领域中的用于超深水浮式结构物的混合式系泊系统及系泊方法,GPS实时记录海洋平台的运动响应值,当海洋平台的运动响应值小于预设合理响应值时,判断当前的海况是普通海况,反之是极限海况;极限海况时,拉紧张紧式系缆,第二拉力传感器将悬链线式系缆上的张力A、第一拉力传感器将张紧式系缆上的张力B均传到控制模块中,控制模块通过公式计算出C值,若C值小于预设合理差值,则保持张紧式系缆长度不变,反之则比较张力A和B,如果A B,收缩张紧式系缆的长度;本发明自动完成单套悬链线式系泊系统与混合系泊系统之间的智能切换,简单、便捷。

    一种水上漂浮垃圾收集系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN113721507A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110968296.6

    申请日:2021-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种水上漂浮垃圾收集系统及其控制方法,包括第一漂浮垃圾收集桶、第二漂浮垃圾收集桶和控制中心,所述的控制中心与各垃圾收集桶连接,其中,第一漂浮垃圾收集桶固定于水岸四周,第二漂浮垃圾收集桶系泊于水域内,所述的第一漂浮垃圾收集桶和第二漂浮垃圾收集桶均包括桶体,所述的桶体底部安装有造涡构件。本发明采用漩涡吸力原理,效率高,能耗小;结构简单,成本较低且易于维护,具有很好的环保意义,经济价值和市场前景;采用智能控制方法,更为节能,贴近节能减排的号召;本发明布局明了,灵活,适用于不同的水域工况,应用场景更为广泛;可通过终端设备远程监测工作情况及水域环境信息,更为智能方便,解放了人力资源。

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