一种天然气管道裂纹的无损检测装置

    公开(公告)号:CN118602319B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411081006.6

    申请日:2024-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种天然气管道裂纹的无损检测装置,涉及到管道检测设备技术领域,包括底板,所述底板的上侧固定连接有两个支撑腿,两个所述支撑腿用于支撑天然气管道,两个所述支撑腿之间设置有安装板,所述安装板的顶部安装有用于检测天然气管道的无损检测机构,所述底板上设置有用于清理天然气管道清理机构。本发明通过设置清理机构,在牵引组件带动两个自锁连接环运动时,驱动轮在天然气管道表面摩擦力的作用下开始转动,在传动皮带在驱动下,驱动往复组件运作,进而将蓄水箱的中的清洁剂抽出,然后在加压喷头的作用下对管道表面进行冲洗,将管道表面的泥壳杂质冲走,确保超声波探测仪检测结果的准确性。

    集液盒
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118346216A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410613217.3

    申请日:2024-05-17

    Abstract: 本发明具体涉及一种集液盒,属于集液设备技术领域。该集液盒包括壳体、收集腔和快速连接件。壳体设置有开口,壳体的底壁设置有第一通孔和多个第二通孔,多个第二通孔围绕第一通孔的周向设置,收集腔与壳体内部连通。快速连接件与第二通孔一一对应,穿设于第二通孔,快速连接件包括第一轴体、第二轴体、介质腔和调节部件,第一轴体沿第二轴体的轴向可移动地连接于第二轴体,第一轴体和第二轴体包括相对设置的第一面和第二面,介质腔设置于第一面和第二面之间,调节部件用于调节第一轴体和第二轴体的相对位置。通过壳体收集防喷器排出的液体,降低了液体落地污染环境的风险。

    抽油杆集蜡装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118327521A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410613256.3

    申请日:2024-05-17

    Abstract: 本发明具体涉及一种抽油杆集蜡装置,属于抽油杆集蜡设备技术领域。该抽油杆集蜡装置,包括清洁通道和清理组件。清洁通道供抽油杆穿过,清洁通道设置有高温介质通道和排出通道。清理组件包括刮刀部和环形滑槽,环形滑槽设置于清洁通道,环形滑槽的轴心沿抽油杆的轴向延伸,环形滑槽设置有滑动部,刮刀部转动连接于滑动部,刮刀部的旋转轴心平行于抽油杆的轴向,刮刀部的刃口抵靠于抽油杆的周壁,刃口的延伸方向与抽油杆的轴向夹角小于90°。刃口相对于抽油杆倾斜设置,抽油杆能够对刮刀部产生沿环形滑槽切向的分力,使得刮刀部能够沿环形滑槽移动,增加了刮刀部的清理范围,提高了清理效果。

    一种油液回流装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116556875A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310693372.6

    申请日:2023-06-12

    Abstract: 本发明公开一种油液回流装置,属于石油开采技术领域,包括底板以及设置在底板上的由内向外顺次套设的内筒、第一外筒和第二外筒,底板固定连接在井口上,内筒、第一外筒和第二外筒之间顺次形成第一回液腔、第二回液腔和第三回液腔;由油管通过井口带出的油液进入第一回液腔和第二回液腔并通过溢流管进入第三回液腔;第二回液腔内设置有轴向螺旋导流叶片,第三回液腔内设置有径向螺旋导流叶片,油液回流时,第二回液腔内形成的旋流方向与第三回液腔内形成的旋流方向相同,形成旋流的油液由第一回液腔回流入井口。本发明能够将油液在第二回液腔和第三回液腔内形成旋流,将油管带出的油液顺利返回井口内,不必对暂存的油液进行再处理,实现便捷操作。

    一种用于低启动流量压差式光纤光栅流量传感器

    公开(公告)号:CN115265680A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210885888.6

    申请日:2022-07-26

    Abstract: 一种用于低启动流量压差式光纤光栅流量传感器,第一主管道与第二主管道之间可拆卸连接有喷嘴,第一主管道与第二主管道的端部均设置有接头,第一主管道侧壁上加工有第一取压孔,第一取压孔上设置有第一直管卡套,第一直管卡套通过钢管道组件与传感组件相连通,第二主管道侧壁上加工有第二取压孔,第二取压孔孔径与第一取压孔相同,第二取压孔上设置有第二直管卡套,第二直管卡套通过管道组件支撑连接有传感组件并与传感组件相连通。本发明采用双光纤光栅结构进行温度补偿,消除了温度应变的交叉敏感问题,双光纤光栅结构结合压差式传感结构,显著的提高了灵敏度,满足小流量的测量要求,具有启动流量低、响应快、耐腐蚀等优点。

    用于水相苯酚加氢一步制备环己酮的非晶态催化剂

    公开(公告)号:CN106966876B

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201710250342.2

    申请日:2017-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种用于水相苯酚加氢一步制备环己酮的非晶态催化剂,该催化剂是以γ‑Al2O3或活性炭为载体,Ni和B为活性组分,过渡金属和/或Ce为助剂,以载体质量计,活性组分和助剂的总负载量为15%~35%;所述的助剂为过渡金属和Ce时,过渡金属为Cu、Fe、Co中任意一种,所述的助剂为过渡金属或Ce时,过渡金属为Cu。本发明非晶态催化剂廉价易得,具有高的比表面积和较适宜的孔道结构,活性组分和助剂粒径小且在载体上分散较均匀,具有较好的热稳定性和良好的化学稳定性,用于苯酚加氢,可实现在清洁的水相中于较低压力和较低温度下,苯酚高转化率的同时高选择性制备环己酮。

    铜/石墨烯纳米复合材料修饰电极的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN104634842A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510079567.7

    申请日:2015-02-13

    Abstract: 铜/石墨烯纳米复合材料修饰电极的制备方法及其应用,将还原石墨烯水溶液置于玻碳电极中心,在白炽灯下烘干,使得石墨烯负载于玻碳电极表面制得石墨烯修饰的玻碳电极,在Na2SO4溶液中,以石墨烯修饰的玻碳电极为工作电极,铂丝电极为辅助电极,饱和甘汞电极为参比电极,设定电化学工作站扫速为0.1V·s-1,在0.6~-0.6V电压范围内循环扫描15圈,制得铜/石墨烯纳米复合材料修饰的玻碳电极,制得的玻碳电极应用在抗坏血酸浓度的检测上,本发明中,铜/石墨烯纳米复合材料简单迅速的修饰在电极上,改善了电极的传感面积和导电能力,促进了电极表面电子的转移,对抗坏血酸有具有良好的电催化氧化作用。

    天然气管道缺陷超声波检测装置

    公开(公告)号:CN118624723A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202411095363.8

    申请日:2024-08-12

    Abstract: 本发明公开了天然气管道缺陷超声波检测装置,涉及到管道检测装置领域,包括弧形筒,所述弧形筒的内壁滑动连接有夹持弧板,所述夹持弧板的表面固定连接有推板,所述弧形筒的表面固定连接有加强套板,所述加强套板的上方安装有超声波检测器。本发明操作者转动丝杆,丝杆转动带动定位滑块、安装套筒调节水平方向上的位置,置微型马达,其输出端带动直齿轮转动,通过设置直齿轮,与内齿轮配合,带动内齿轮与安装套筒、电动摩擦轮角度转动,通过设置电动摩擦轮,与外界的管道接触,带动弧形筒、夹持弧板整体在管道的表面转动运动,无需人工手持超声波检测器设备进行检测,更加方便快捷的对管道进行旋转移动检测。

    一种气井井下可调超音速气体分离液体回注装置

    公开(公告)号:CN112682022B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202011521272.8

    申请日:2020-12-21

    Abstract: 本发明涉及一种气井井下可调超音速气体分离液体回注装置,包括流量调控短节、旋转式气液分离器和气液分离短节;所述流量调控短节的气液出口与旋转式气液分离器连通,所述旋转式气液分离器的液体出口与气液分离短节的回注腔连通,旋转气液分离器的气体出口与气液分离短节的中心腔体连通;结构简单、体积小、效率高,可以根据气井产量和井底压力,调节开度达到最优气液分离目的;可以将旋流管分离液体排出至环空并注入地层,达到井下分离并回注液体。

    用于水相苯酚加氢一步制备环己酮的非晶态催化剂

    公开(公告)号:CN106966876A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710250342.2

    申请日:2017-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种用于水相苯酚加氢一步制备环己酮的非晶态催化剂,该催化剂是以γ‑Al2O3或活性炭为载体,Ni和B为活性组分,过渡金属和/或Ce为助剂,以载体质量计,活性组分和助剂的总负载量为15%~35%;所述的助剂为过渡金属和Ce时,过渡金属为Cu、Fe、Co中任意一种,所述的助剂为过渡金属或Ce时,过渡金属为Cu。本发明非晶态催化剂廉价易得,具有高的比表面积和较适宜的孔道结构,活性组分和助剂粒径小且在载体上分散较均匀,具有较好的热稳定性和良好的化学稳定性,用于苯酚加氢,可实现在清洁的水相中于较低压力和较低温度下,苯酚高转化率的同时高选择性制备环己酮。

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