管道不完全堵塞位置检测系统和检测方法

    公开(公告)号:CN107830412A

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201711033622.4

    申请日:2017-10-30

    CPC classification number: F17D5/06

    Abstract: 本发明提供了一种管道不完全堵塞位置检测系统,包括压力波脉冲发射装置、压力传感器以及与该压力传感器相连的传感器数据采集系统;所述压力波脉冲发射装置产生压力波脉冲信号,以使该压力波脉冲信号在该管道中通过管道内的介质传输;所述压力传感器感测该管道中通过该管道内的介质传输后的压力波脉冲信号,并输出至传感器数据采集系统。本发明还提供一种管道不完全堵塞位置检测方法,利用小波变换分析所述传感器数据采集系统采集到的数据,并计算出管道不完全堵塞位置。管道不完全堵塞位置检测系统和检测方法,在管道发生不完全堵塞初期时能够有效检测出堵塞物的堵塞位置,及时采取措施,确保管道的安全运行。

    多功能清管器
    2.
    发明公开
    多功能清管器 审中-实审

    公开(公告)号:CN117046840A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202310960120.5

    申请日:2023-07-28

    Abstract: 本发明公开了多功能清管器,涉及油气管道清理技术领域。空心柱状的管道主体、控制装置和空心轴,管道主体的表面设有若干的曲柄机构,若干的曲柄机构均设有滑轮和激光位移传感器;空心轴的两端分别设有前轴套和后轴套,空心轴靠近前轴套设有射流口一,另一端靠近后轴套设有进流口,空心轴靠近射流口一设有射流口二;空心轴在射流口二和进流口之间设有轴承,空心轴在进流口与后轴套之间设有叶轮;空心轴在射流口一设有喇叭喷嘴,在射流口二设有旋转喷扫装置。该多功能清管器有效解决由于整体自重所带来的偏磨问题,根据无动力橡胶轮的偏移角度来判断出管道内部的损伤情况;能根据不同的管径通过曲柄机构进行变径处理,适应不同的管道大小。

    一种高压碳酸盐岩有水气藏气井产能计算方法

    公开(公告)号:CN111810119B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202010705350.3

    申请日:2020-07-21

    Abstract: 本发明提供一种高压碳酸盐岩有水气藏气井产能计算方法,包括以下步骤,第一步:建立高压碳酸盐岩有水气藏气井产能模型;第二步:求解产能模型,求出达西系数和非达西系数的表达式;第三步:根据岩心渗透率应力敏感实验数据回归确定应力敏感系数b;第四步:根据测井原始饱和度和生产数据计算目前含水饱和度;第五步:回归气水相渗曲线,确定气水相渗曲线方程,根据不同储层的相对渗透率曲线方程确定气的相对渗透率Krg和水的相对渗透率Krw;第六步:计算达非达西系数A和达西系数B,确定产能方程表达式。本发明的有益效果是,采用本发明提供的技术方案可以准确计算高压有水气藏不同介质储层气井在应力敏感,不同产水方式下的气井产能。

    一种高压碳酸盐岩有水气藏气井产能计算方法

    公开(公告)号:CN111810119A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010705350.3

    申请日:2020-07-21

    Abstract: 本发明提供一种高压碳酸盐岩有水气藏气井产能计算方法,包括以下步骤,第一步:建立高压碳酸盐岩有水气藏气井产能模型;第二步:求解产能模型,求出达西系数和非达西系数的表达式;第三步:根据岩心渗透率应力敏感实验数据回归确定应力敏感系数b;第四步:根据测井原始饱和度和生产数据计算目前含水饱和度;第五步:回归气水相渗曲线,确定气水相渗曲线方程,根据不同储层的相对渗透率曲线方程确定气的相对渗透率Krg和水的相对渗透率Krw;第六步:计算达非达西系数A和达西系数B,确定产能方程表达式。本发明的有益效果是,采用本发明提供的技术方案可以准确计算高压有水气藏不同介质储层气井在应力敏感,不同产水方式下的气井产能。

    天然气不完全堵塞管道数值模拟方法

    公开(公告)号:CN108197070A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810009579.6

    申请日:2018-01-05

    Abstract: 本发明提供了一种天然气不完全堵塞管道数值模拟方法,本发明根据管道内气体流动的连续性方程、动量方程和状态方程为基础,建立天然气管道内气体扰动传播数学模型;针对所建立的天然气管道内气体扰动传播模型,基于Matlab数学计算工具,选用特征线法对天然气管道气体扰动模型进行求解,并通过有限差分法、牛顿迭代法以及边界条件确定,数值计算出管道内的连续流量场和连续压力场。本发明依托建立的天然气管道瞬变流动模型,探索天然气长输管道内瞬态压力波动的传播规律,能够准确模拟不完全堵塞管道内气体流动情况,为不完全堵塞管道提供理论依据和实践方法。

    一种超音速喷管对天然气液化性能模拟实验装置及方法

    公开(公告)号:CN113984827A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111239537.X

    申请日:2021-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种超音速喷管对天然气液化性能模拟实验装置及方法,实验结果重复性好、操作简便,便于推广应用。一种超音速喷管对天然气液化性能模拟实验装置,包括依次连接的天然气预冷系统、超音速喷管液化系统、气液分离系统,所述天然气预冷系统用于对高压天然气物流进行预冷,所述超音速喷管液化系统用于对天然气膨胀液化,所述气液分离系统用于对两相混合天然气进行气液分离,还包括离子图像测速系统、测量系统、实验控制系统,所述离子图像测速系统设置在超音速喷管液化系统的一侧,用于可视化分析天然气液滴生长过程,所述测量系统用于对实验数据进行采集、存储,所述实验控制系统用于进行实验控制。

    一种气液联动球阀最大压降速率设置方法

    公开(公告)号:CN104077443A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410291255.8

    申请日:2014-06-25

    Inventor: 龙学渊 田园 宁虎

    Abstract: 本发明公开了一种气液联动球阀最大压降速率设置方法,该方法应用数值仿真手段,对各种输量、管径、压力条件下,破管泄漏后压降速率的变化规律进行深入分析研究,确定压降速率与哪些参数相关,最后对数值实验结果进行多元拟合及误差分析,得到压降速率的计算公式。本发明对天然气干线破管后压力变化数据进行收集、分析、评价,建立一套科学规范的压降速率设置模式,让现场气液联动球阀设置尽量合理,能有效避免发生干线快速截断阀的误动作或事故状态下不能及时动作的情况。

    一种用于天然气长输管道检测的瞬态正压波发生器

    公开(公告)号:CN205562839U

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201620312346.X

    申请日:2016-04-13

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于天然气长输管道检测的瞬态正压波发生器。它包括耐压容器,所述耐压容器上设有第一连接阀、第一压力表、第一压力控制阀、第二压力控制阀、安全阀,所述第一连接阀连接空气压缩机,所述第二压力控制阀连接法兰,所述第二压力控制阀与法兰之间设有第二压力表,所述耐压容器和第二压力控制阀之间还设有第二连接阀、第三压力表。它通过空气压缩机向耐压容器中注入高压气体,耐压容器通过法兰连接天然气长输管道,耐压容器中的高压气体进入天然气长输管道产生瞬态正压波。

    液体输送管道泄漏检测分析定位模拟系统

    公开(公告)号:CN207830998U

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201721413081.3

    申请日:2017-10-30

    Abstract: 本实用新型公开一种液体输送管道泄漏检测分析定位模拟系统,包括蓄水罐,所述蓄水罐连接有循环管道,循环管道的两端分别与所述蓄水罐连通,所述循环管道上设有至少一个泄漏模块,每个所述泄漏模块上游和下游的循环管道上分别设有数据采集块。有益效果:采用本实用新型的液体输送管道泄漏检测分析定位模拟系统检测方式多样,可适应大小泄漏量的不同需求,同时多处泄漏模块和与其活动连接的接漏模块都能通过数据采集块的数据进行分析来判定是否泄漏和泄漏大小、位置,一系统多用,灵活检测。

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