气体管道论文-王秋硕,谢涛,孟祥森,矫鲁平,苏维均

气体管道论文-王秋硕,谢涛,孟祥森,矫鲁平,苏维均

导读:本文包含了气体管道论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:污水管道气体,气体传感器阵列,浓度检测,回归分析

气体管道论文文献综述

王秋硕,谢涛,孟祥森,矫鲁平,苏维均[1](2019)在《污水管道有害气体的检测装置与算法设计》一文中研究指出设计了基于传感器阵列,以STM32单片机为微处理器的污水管道有害气体检测装置。并通过对最小二乘回归、高斯过程回归、支持向量回归叁种定量分析回归算法的比较,针对不同的有害气体,分别选择精度较高的分析算法。该检测装置实现了对有害气体的高精度定量检测,且浓度识别误差控制在±0.6百万分比浓度范围内。(本文来源于《传感器与微系统》期刊2019年10期)

张之立[2](2019)在《关于IG541、二氧化碳、叁氟甲烷和卤代烷1301气体灭火系统管道压降公式之推导》一文中研究指出为发现并正确掌握液化可压缩气体灭火系统管道压降的规律,本文根据流体力学基本规律,基于恒定流、一元流等边界条件,推导出液化可压缩气体管道压降通式及钢管压降公式。指出我国的IG541、二氧化碳、叁氟甲烷和卤代烷1301气体灭火系统管道压降公式均来源于液化可压缩气体钢管压降公式,并插入性介绍了美国相关公式的情况。最后介绍分析了在推导过程中尚存分歧的几个问题。(本文来源于《中国土木工程学会2019年学术年会论文集》期刊2019-09-21)

梁洪卫,刘冬冬,阚玲玲,高丙坤,邹岱峰[3](2019)在《基于VMD改进算法的气体管道泄漏检测》一文中研究指出为提取气体管道声波信号中的泄漏成分并进行重构,提出一种结合VMD (VMD:Variational Mode Decomposition)和误差能量算法的特征提取方法。该方法首先利用油气管道泄漏检测系统模拟气体管道的微小泄漏,并采集泄漏声波信号;然后利用VMD算法将采集到的泄漏声波信号分解为一系列带宽受限的固有模态;随后,使用误差能量算法选择有效模态;最后,利用有效模态进行信号重构。通过仿真分析发现,该改进算法可以提取有效模态,利用该方法处理气体管道微小泄漏声波信号,能有效滤除噪声并重构原始信号。(本文来源于《吉林大学学报(信息科学版)》期刊2019年05期)

王全德,王盼锋,郭建伟[4](2019)在《PNS、TGNET与SPS在气体长输管道中的应用对比》一文中研究指出国产化管网仿真软件PNS和国外仿真软件TGNET、SPS在油气仿真领域展现出巨大的应用价值,针对国内某气体长输管道,分别从3款软件的流体模型、建模过程和仿真结果 (静、动态模拟)等方面的异同进行全方位对比,为管网仿真软件使用者给出应用选择的指导性意见。研究结果表明:①3款软件静、动态仿真结果偏差均符合输气管道工艺设计及计算要求;②相较于TGNET只能在节点输入高程,SPS与PNS均可在管道中输入高程信息,因此其插值计算过程更精细,且SPS与PNS均有在线和离线仿真;③PNS更适合初学者使用,有助于快速理解仿真知识,TGNET则适用于沿线高差起伏小的小型管道,而SPS更适用于逻辑控制和操作工况复杂的大型管道。(本文来源于《天然气技术与经济》期刊2019年04期)

冯艳艳[5](2019)在《燃气输配管道气体泄漏原因分析及对策探讨》一文中研究指出城市化的推进与人们环保意识的增强,加大了城市居民对燃气的需求,燃气输配管道建设工程逐年增加。基于此,文章将燃气输配管道作为研究对象,阐述了气体泄漏的风险以及气体泄漏的原因,最后给出了相应的预防对策及解决对策,以期为燃气公司开展管理工作提供帮助。(本文来源于《工程技术研究》期刊2019年16期)

朱卫东[6](2019)在《基于激光吸收光谱的天然气管道内腐蚀多气体分析仪》一文中研究指出天然气管道内腐蚀一直是备受关注的问题,但是目前气体组分在线检测技术还存在不足。为实现对天然气管道内腐蚀气体的准确在线检测,基于激光吸收光谱机理,开发了一套可同时对甲烷、二氧化碳、水蒸气以及硫化氢进行在线检测分析的多组分天然气管道内腐蚀气体分析仪。对不同标样气体浓度的实验室检测表明,多气体分析仪精度基本上达到2%以内,各种气体测试数据稳定可靠。(本文来源于《石油工程建设》期刊2019年04期)

鲍春,谢涛,杨飞,于重重[7](2019)在《基于NB-IoT的污水管道气体远程监测装置设计》一文中研究指出针对污水管道混合气体监测精度低、上传数据不稳定的问题,使用覆盖广、功耗低的NB-IoT网络,设计了一种低延迟、高精度的气体监测装置。使用气体传感器阵列和现场可编程门阵列(FPGA)采集数据,在前端嵌入Linux操作系统,提供实时数据显示、参数设置等良好的操作界面,采用了NB-IoT网络将采集数据上传云端,监测精度高且可扩展性强,解决了污水管道恶劣环境下的监测问题。(本文来源于《传感器与微系统》期刊2019年08期)

池强,杨坤,李鹤,李炎华[8](2019)在《高钢级管道全尺寸气体爆破试验技术研究》一文中研究指出为了全面掌握高钢级管道止裂韧性预测方法,对高钢级管道全尺寸气体爆破试验技术进行了研究。在设计试验流程、钢管排布、传感器安装和数据采集等方案的基础上,对Φ1 422 mm X80钢级螺旋缝埋弧焊管进行了压力13.3 MPa的全尺寸气体爆破试验。结果显示,管道全尺寸爆破试验顺利实施,裂纹扩展速度、减压波等数据采集技术可靠,测试结果准确,与理论计算结果一致性较好。结果表明,我国已攻克并掌握全尺寸气体爆破试验关键技术,进一步提升了管道断裂控制研究方面的能力。(本文来源于《焊管》期刊2019年07期)

张增亮,王昕,王昊平[9](2019)在《带孔障碍物对管道中可燃气体爆炸特性的影响》一文中研究指出以甲烷为代表性气体,研究了在10%浓度甲烷的闭口管道中设置不同孔型、不同尺寸的带孔障碍物对可燃气体爆炸火焰和压力传播的影响。研究发现:设置障碍物隔板时,爆炸超压在穿过障碍物前缓慢增长,并受障碍物影响继续增大,在到达盲板前快速降低。火焰传播速度先缓慢增加,并在通过障碍物隔板前下降,在穿过开孔后急剧上升至最大值。随着障碍物隔板的开孔面积减小,其造成的气流喷射作用会明显增强,负压抽吸作用造成的影响增大,会导致障碍物前后超压分布更加不均匀,在障碍物隔板前的火焰传播速度下降幅度增加。同阻塞率条件下,最大超压和火焰传播速度均受到不同孔型的影响,火焰在穿过带孔障碍物隔板时,圆形开孔相对方形开孔和正叁角形开孔更符合火焰球形发展规律,正叁角形孔内切圆比方形孔小,火焰受到的影响更大,湍流更加明显,导致火焰速度和压力上升更加明显。不同孔型的最大超压关系为P叁角孔>P方孔>P圆孔>P空载管道,火焰传播速度关系为v叁角孔>v方孔>v圆孔>v空载管道。(本文来源于《化工学报》期刊2019年11期)

张华驿,王巨丰,周鑫[10](2019)在《多管道压缩气体灭弧防雷间隙研究与应用》一文中研究指出为了降低10 kV配电线路雷击跳闸率、事故率,利用"压缩-气吹"灭弧新方法研发一种多管道压缩气体灭弧防雷装置。通过合理的设计装置的结构,研究压缩气流形成与灭弧原理,建立压缩气流熄灭工频电弧的数学模型,利用Fluent软件对单元灭弧结构进行了灭弧仿真分析,设置了灭弧试验验证装置的灭弧性能,分析了装置在10 k V配电网线路的实际运行效果。结果表明,多管道压缩气体灭弧防雷装置能在2.5 ms内熄灭电弧,保护电网的运行安全。(本文来源于《电瓷避雷器》期刊2019年03期)

气体管道论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

为发现并正确掌握液化可压缩气体灭火系统管道压降的规律,本文根据流体力学基本规律,基于恒定流、一元流等边界条件,推导出液化可压缩气体管道压降通式及钢管压降公式。指出我国的IG541、二氧化碳、叁氟甲烷和卤代烷1301气体灭火系统管道压降公式均来源于液化可压缩气体钢管压降公式,并插入性介绍了美国相关公式的情况。最后介绍分析了在推导过程中尚存分歧的几个问题。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

气体管道论文参考文献

[1].王秋硕,谢涛,孟祥森,矫鲁平,苏维均.污水管道有害气体的检测装置与算法设计[J].传感器与微系统.2019

[2].张之立.关于IG541、二氧化碳、叁氟甲烷和卤代烷1301气体灭火系统管道压降公式之推导[C].中国土木工程学会2019年学术年会论文集.2019

[3].梁洪卫,刘冬冬,阚玲玲,高丙坤,邹岱峰.基于VMD改进算法的气体管道泄漏检测[J].吉林大学学报(信息科学版).2019

[4].王全德,王盼锋,郭建伟.PNS、TGNET与SPS在气体长输管道中的应用对比[J].天然气技术与经济.2019

[5].冯艳艳.燃气输配管道气体泄漏原因分析及对策探讨[J].工程技术研究.2019

[6].朱卫东.基于激光吸收光谱的天然气管道内腐蚀多气体分析仪[J].石油工程建设.2019

[7].鲍春,谢涛,杨飞,于重重.基于NB-IoT的污水管道气体远程监测装置设计[J].传感器与微系统.2019

[8].池强,杨坤,李鹤,李炎华.高钢级管道全尺寸气体爆破试验技术研究[J].焊管.2019

[9].张增亮,王昕,王昊平.带孔障碍物对管道中可燃气体爆炸特性的影响[J].化工学报.2019

[10].张华驿,王巨丰,周鑫.多管道压缩气体灭弧防雷间隙研究与应用[J].电瓷避雷器.2019

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