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公开(公告)号:CN105387895B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201510674413.2
申请日:2015-10-16
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司规划总院 , 天津大学
IPC: G01F1/36
Abstract: 本发明涉及一种基于流动密度的长喉颈文丘里管湿气流量测量方法:计算气相流量初值;计算气相流速;计算气相Froude数:计算流出系数;计算L‑M参数;计算干度初值;计算截面含气率;求虚高;计算出气相单独流过文丘里管时的差压;计算得到两相混合质量流量;计算两相流的流动密度;计算出体积含气率;计算出新的质量含气率和新的截面含气率,判断是否收敛,如果不收敛,将计算出的截面含气率作为初值重新计算;计算虚高;判断是否收敛,如果不收敛,将计算出的虚高作为下一次迭代的初值重新执行1~13步的计算,直至收敛为止;得到湿气的气相和液相流量。本发明可以消除两相介质的速度差对测量结果的影响。
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公开(公告)号:CN103048019B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201210465442.4
申请日:2012-11-15
Applicant: 天津大学 , 中国石油天然气股份有限公司规划总院
IPC: G01F1/34
Abstract: 本发明属湿气气液两相流量测量技术领域,涉及一种基于长喉颈文丘里的双差压湿气流量测量装置,包括文丘里测量管道、第一差压变送器和第二差压变送器,在文丘里测量管道的上游、喉部中下游位置及下游处各设置一个取压处,每个取压处与轴线垂直的同一平面的管壁上开设四个内部取压孔,在四个内部取压孔的外周固定一个环室结构;从上游和喉部中下游位置两个取压处接出的对外引压管分别接到第一差压变送器,从喉部中下游位置取压处和下游两个取压处接出的对外引压管分别接到第二差压变送器。本发明具有结构简单,无可动部件,测量可靠,精度高且实施简单方便的优点。
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公开(公告)号:CN105387895A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510674413.2
申请日:2015-10-16
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司规划总院 , 天津大学
IPC: G01F1/36
CPC classification number: G01F1/36
Abstract: 本发明涉及一种基于流动密度的长喉颈文丘里管湿气流量测量方法:计算气相流量初值;计算气相流速;计算气相Froude数:计算流出系数;计算L-M参数;计算干度初值;计算截面含气率;求虚高;计算出气相单独流过文丘里管时的差压;计算得到两相混合质量流量;计算两相流的流动密度;计算出体积含气率;计算出新的质量含气率和新的截面含气率,判断是否收敛,如果不收敛,将计算出的截面含气率作为初值重新计算;计算虚高;判断是否收敛,如果不收敛,将计算出的虚高作为下一次迭代的初值重新执行1~13步的计算,直至收敛为止;得到湿气的气相和液相流量。本发明可以消除两相介质的速度差对测量结果的影响。
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公开(公告)号:CN103048019A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201210465442.4
申请日:2012-11-15
Applicant: 天津大学 , 中国石油天然气股份有限公司规划总院
IPC: G01F1/34
Abstract: 本发明属湿气气液两相流量测量技术领域,涉及一种基于长喉颈文丘里的双差压湿气流量测量装置,包括文丘里测量管道、第一差压变送器和第二差压变送器,在文丘里测量管道的上游、喉部中下游位置及下游处各设置一个取压处,每个取压处与轴线垂直的同一平面的管壁上开设四个内部取压孔,在四个内部取压孔的外周固定一个环室结构;从上游和喉部中下游位置两个取压处接出的对外引压管分别接到第一差压变送器,从喉部中下游位置取压处和下游两个取压处接出的对外引压管分别接到第二差压变送器。本发明具有结构简单,无可动部件,测量可靠,精度高且实施简单方便的优点。
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公开(公告)号:CN105037069A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510514608.0
申请日:2015-08-20
Applicant: 西南石油大学 , 中国石油天然气股份有限公司规划总院
Abstract: 本发明公开了一种高压天然气的乙烷回收方法,涉及天然气加工工艺技术领域,所述方法将高压低温吸收、部分低温气体过冷、外输气回流工艺以及膨胀机制冷相结合,并将低温分离器的过冷气体和外输气回流均分出一部分进入高压吸收塔,其余部分进入脱甲烷塔以提高乙烷回收率,且乙烷回收率可根据回收率目标值调节。本发明的高压吸收塔和脱甲烷塔的操作压力可独立设置,降低了外输气增压机组压缩功率和脱甲烷塔的重沸器热负荷。本发明适用于原料气压力大于7.0MPa的天然气乙烷回收装置,其方法具有回收率高、系统能耗低等特点。
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公开(公告)号:CN105699415A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610116752.3
申请日:2016-03-01
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中国石油天然气股份有限公司规划总院
Abstract: 本发明提供一种模拟原油管道输送过程中蜡沉积的检测方法及系统。该方法包括:将高位储罐、油样容器、低位储罐依次降低安装;将水浴一与高位储罐和油样容器各自的控温夹层形成闭合环路一;将水浴二与冷指的中空夹层形成闭合环路二;冷指的中空部分设搅拌器,改变其搅拌速率,得到模拟管道输送条件下剪切速率所对应的搅拌速率;维持搅拌,实验结束后将沉积物剥离冷指表面,称重并计算得到蜡沉积层增长速率。该系统至少包括高位储罐、油样容器、低位储罐、冷指、控温水浴以及连接管。本发明通过构造油样通路,建立蜡沉积温度场,实现样品容器中油样的持续更新,并以搅拌方法定量模拟管流剪切,使蜡沉积检测过程更接近于管道输送实际情况。
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公开(公告)号:CN105037069B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510514608.0
申请日:2015-08-20
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司规划总院 , 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种高压天然气的乙烷回收方法,涉及天然气加工工艺技术领域,所述方法将高压低温吸收、部分低温气体过冷、外输气回流工艺以及膨胀机制冷相结合,并将低温分离器的过冷气体和外输气回流均分出一部分进入高压吸收塔,其余部分进入脱甲烷塔以提高乙烷回收率,且乙烷回收率可根据回收率目标值调节。本发明的高压吸收塔和脱甲烷塔的操作压力可独立设置,降低了外输气增压机组压缩功率和脱甲烷塔的重沸器热负荷。本发明适用于原料气压力大于7.0MPa的天然气乙烷回收装置,其方法具有回收率高、系统能耗低等特点。
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公开(公告)号:CN105699415B
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201610116752.3
申请日:2016-03-01
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中国石油天然气股份有限公司规划总院
Abstract: 本发明提供一种模拟原油管道输送过程中蜡沉积的检测方法及系统。该方法包括:将高位储罐、油样容器、低位储罐依次降低安装;将水浴一与高位储罐和油样容器各自的控温夹层形成闭合环路一;将水浴二与冷指的中空夹层形成闭合环路二;冷指的中空部分设搅拌器,改变其搅拌速率,得到模拟管道输送条件下剪切速率所对应的搅拌速率;维持搅拌,实验结束后将沉积物剥离冷指表面,称重并计算得到蜡沉积层增长速率。该系统至少包括高位储罐、油样容器、低位储罐、冷指、控温水浴以及连接管。本发明通过构造油样通路,建立蜡沉积温度场,实现样品容器中油样的持续更新,并以搅拌方法定量模拟管流剪切,使蜡沉积检测过程更接近于管道输送实际情况。
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公开(公告)号:CN202994216U
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201220609952.X
申请日:2012-11-15
Applicant: 天津大学 , 中国石油天然气股份有限公司规划总院
IPC: G01F1/34
Abstract: 本实用新型属湿气气液两相流量测量技术领域,涉及一种基于长喉颈文丘里的双差压湿气流量测量装置,包括文丘里测量管道、第一差压变送器和第二差压变送器,在文丘里测量管道的上游、喉部中下游位置及下游处各设置一个取压处,每个取压处与轴线垂直的同一平面的管壁上开设四个内部取压孔,在四个内部取压孔的外周固定一个环室结构;从上游和喉部中下游位置两个取压处接出的对外引压管分别接到第一差压变送器,从喉部中下游位置取压处和下游两个取压处接出的对外引压管分别接到第二差压变送器。本实用新型具有结构简单,无可动部件,测量可靠,精度高且实施简单方便的优点。
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公开(公告)号:CN205404461U
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201620156880.6
申请日:2016-03-01
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中国石油天然气股份有限公司规划总院
Abstract: 本实用新型提供一种模拟原油管道输送过程中蜡沉积的检测系统。该系统至少包括高位储罐、油样容器、低位储罐、冷指装置、控温水浴以及连接管;高位储罐、油样容器、低位储罐的安装位置依次降低,在油样容器中心设置冷指装置,冷指装置有中空部分,将具有扭矩输出功能搅拌器的搅拌桨设于冷指装置的中空部分,并从中空部分的底部伸出后浸没在油样容器中;在高位储罐与油样容器均设有控温夹层,将控温水浴一分别与高位储罐的控温夹层、油样容器的控温夹层连接;将控温水浴二与冷指装置的中空夹层连接。本实用新型的模拟原油管道输送过程中蜡沉积的检测系统,能够解决传统冷指装置中蜡分子沉积后得不到补充的问题,与原油管道输送过程更贴切。
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