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公开(公告)号:CN114507031A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202011280696.X
申请日:2020-11-16
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 郭旭 , 刘少柱 , 李荣光 , 朱峰 , 王禹钦 , 李静 , 段林杰 , 常维纯 , 徐葱葱 , 郝一博 , 李春漫 , 田望 , 吴晓光 , 李景昌 , 王乾坤 , 徐丽 , 马文华
IPC: C04B24/42 , C04B28/04 , E02D3/12 , C04B103/14 , C04B111/20
Abstract: 本发明公开了一种硬化剂及其制备方法、地面硬化工艺,属于地基处理领域。该硬化剂包括:第一组分、第二组分和水;所述第一组分包括以下质量百分比的组分:环氧树脂6%‑10%、活性稀释剂0.6%‑1%、硅烷偶联剂0.05%‑0.15%、第一表面活性剂0.01%‑0.03%;所述第二组分包括以下质量百分比的组分:醇胺0.2%‑0.5%、乙二醇1%‑3%、硝酸钙0.15%‑0.3%、铬酸盐0.5%‑2.5%、氯化钙0.5%‑2.5%、尿素0.15%‑0.3%、第二表面活性剂0.002%‑0.005%;所述水为余量。硬化剂特别适用于沼泽地、湿地、浅滩地面等带水的软性地面,与水泥配合实现快速硬化。
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公开(公告)号:CN109211181A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811185543.X
申请日:2018-10-11
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种确定管道的最大应变的方法、装置和存储介质,属于管道地质灾害监测技术领域。方法包括:获取第一应变传感器的第一安装角度和第一应变、第二应变传感器的第二安装角度和第二应变、第三应变传感器的第三应变,三个应变传感器均位于目标横截面的管壁上,第三应变传感器的安装角度为0角度,第一安装角度和第二安装角度为除0角度之外的任意角度,根据第一安装角度、第二安装角度、第一应变、第二应变和第三应变,确定目标管道的最大弯曲应变和轴向应变。本发明通过确定最大弯曲应变和轴向应变来进一步确定管道的最大应变,解决了相关技术中只能通过获取以三点固定安装角度安装的应变传感器读取的应变来确定管道最大应变的问题。
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公开(公告)号:CN113848304B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202010598032.1
申请日:2020-06-28
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N33/208 , G01N1/42 , G01N1/28
Abstract: 本公开提供了一种管道表面处理质量的检验方法,属于管道保护领域。所述检验方法包括:提供管道样品,所述管道样品包括钢管的部分管壁和依次涂覆在所述钢管的表面上的环氧粉末、胶粘剂、聚乙烯形成的三层防腐结构;冷冻所述管道样品,将所述管道样品的温度降低至设定温度以下;弯折所述管道样品,所述管道样品的弯折角度在设定角度以上,使得所述三层防腐结构至少部分与所述钢管的表面分离;截取所述钢管的部分表面上的所述三层防腐结构,使得所述钢管的部分表面露出;对截取的所述三层防腐结构和所述钢管露出的部分表面进行测试,以确定所述钢管的表面处理质量是否合格。本公开可以对已涂敷三层防腐结构的钢管成品进行钢管表面处理质量的检验。
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公开(公告)号:CN113901628B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202010575855.2
申请日:2020-06-22
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F113/14 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本公开提供了一种用于热油管道仿真的方法,属于管道仿真技术领域。该方法包括:将热油管道划分为多个管段;建立热油管道的热力仿真模型、水力仿真模型和误差修正模型;获取多个实际工况下热油管道的参数,热油管道的参数包括热油管道的体积流量、起点压力、终点压力、起点温度和终点温度;基于热油管道的参数、热力仿真模型、水力仿真模型和误差修正模型,计算得到各管道最优的热力参数和水力参数;根据计算得到各管道最优的热力参数和水力参数,仿真热油管道的运行状态。本公开提供的方法通过将热油管道划分为多段,并结合多个实际工况的参数,可以使得仿真中热油管道中热力参数和水力参数普适性较高。
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公开(公告)号:CN113559944A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202010352044.6
申请日:2020-04-28
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种浸泡装置,属于化学检测领域。该浸泡装置包括:具有上开口的容器本体、密封盖、试样盘;密封盖罩装于容器本体的上开口处;容器本体的内壁上设置有多个支撑座,试样盘通过支撑座放置于容器的内部;试样盘的底部设置有多个挂钩,顶部设置有第一把手;容器本体的壁上设置有刻度线。通过设置多个挂钩,可用于批量测试同时浸泡多个检测试样,利于测试标准化,还能够避免试样与试样之间、试样与容器本体的壁之间接触;通过设置密封盖,提高浸泡装置的密封性,尽可能避免浸泡溶液挥发;通过设置刻度线,能够对浸泡液的用量及测试过程中的挥发量进行实时观察及确认。
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公开(公告)号:CN115188166B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202110363858.4
申请日:2021-04-02
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本申请实施例公开了一种管土压力报警装置、系统及方法,属于油气输送领域。该装置包括:压力触发盒、信号发送器、通讯天线和连接线;压力触发盒包括:迎土承压板、管壁承压板、弹性柱、碰触探头、碰触开关;弹性柱的两端分别与迎土承压板和管壁承压板固定连接;碰触探头设置于迎土承压板上,碰触开关固定于管壁承压板的内侧,且碰触探头与碰触开关的位置相对;管土压力作用于迎土承压板,迎土承压板挤压弹性柱,弹性柱发生变形,柱体长度缩短,当碰触探头的一端与碰触开关碰撞时,碰触开关通过连接线发送唤醒信号,唤醒信号发送器,信号发送器通过通讯天线发送管土压力报警信号。该装置的结构简单,制造流程简便,有利于大范围快速地部署实施。
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公开(公告)号:CN113848170B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202010599576.X
申请日:2020-06-28
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本公开提供了一种管道防腐层性能的检测方法,属于管道保护领域。检测方法包括:提供管道样品,管道样品包括钢管的管壁和三层防腐结构,所述三层防腐结构包括依次涂覆在钢管的表面上的环氧粉末层、胶粘剂层、聚乙烯层;对管道样品进行耐热水浸泡试验;当管道样品通过耐热水浸泡试验时,对管道样品进行剥离强度试验;当管道样品通过剥离强度试验时,对三层防腐结构中的环氧粉末层进行热特性试验;当管道样品通过剥离强度试验时,确定三层防腐结构中的环氧粉末层是否存在降解;当三层防腐结构中的环氧粉末层通过热特性试验且没有降解时,确定三层防腐结构的性能合格。本公开筛选出的合格管道可以满足管道长期服役的要求,运输油气的安全性较高。
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公开(公告)号:CN114456634B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202011237053.7
申请日:2020-11-09
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本申请提供了一种填充腻子和管道缺陷的修复工艺,属于管道缺陷修复技术领域。所述填充腻子包括:腻子主剂、固化剂、腻子改性剂、碳系填料和碳系填料活性剂,且所述腻子主剂、所述固化剂、所述腻子改性剂、所述碳系填料和所述碳系填料活性剂的质量比为110~115:18~25:50~55:30~35:0.2~0.4,所述腻子主剂包括环氧树脂A组分、稀释剂和硅烷偶联剂,且所述环氧树脂A组分、所述稀释剂和所述硅烷偶联剂的质量比为100:5~10:0.8~2。通过在填充腻子中添加一定比例的硅烷偶联剂和碳系填料,能够提高填充腻子的强度,从而提高了使用该填充腻子修复管道缺陷的效果。
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公开(公告)号:CN115188166A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202110363858.4
申请日:2021-04-02
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本申请实施例公开了一种管土压力报警装置、系统及方法,属于油气输送领域。该装置包括:压力触发盒、信号发送器、通讯天线和连接线;压力触发盒包括:迎土承压板、管壁承压板、弹性柱、碰触探头、碰触开关;弹性柱的两端分别与迎土承压板和管壁承压板固定连接;碰触探头设置于迎土承压板上,碰触开关固定于管壁承压板的内侧,且碰触探头与碰触开关的位置相对;管土压力作用于迎土承压板,迎土承压板挤压弹性柱,弹性柱发生变形,柱体长度缩短,当碰触探头的一端与碰触开关碰撞时,触碰开关通过连接线发送唤醒信号,唤醒信号发送器,信号发送器通过通讯天线发送管土压力报警信号。该装置的结构简单,制造流程简便,有利于大范围快速地部署实施。
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公开(公告)号:CN113901628A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202010575855.2
申请日:2020-06-22
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F113/14 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本公开提供了一种用于热油管道仿真的方法,属于管道仿真技术领域。该方法包括:将热油管道划分为多个管段;建立热油管道的热力仿真模型、水力仿真模型和误差修正模型;获取多个实际工况下热油管道的参数,热油管道的参数包括热油管道的体积流量、起点压力、终点压力、起点温度和终点温度;基于热油管道的参数、热力仿真模型、水力仿真模型和误差修正模型,计算得到各管道最优的热力参数和水力参数;根据计算得到各管道最优的热力参数和水力参数,仿真热油管道的运行状态。本公开提供的方法通过将热油管道划分为多段,并结合多个实际工况的参数,可以使得仿真中热油管道中热力参数和水力参数普适性较高。
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