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王迪

作品数:19 被引量:36H指数:4
供职机构:东北石油大学土木建筑工程学院更多>>
发文基金:中国石油科技创新基金中国博士后科学基金国家质检总局科技计划项目更多>>
相关领域:电子电信机械工程环境科学与工程理学更多>>

文献类型

  • 19篇中文期刊文章

领域

  • 7篇电子电信
  • 6篇机械工程
  • 5篇环境科学与工...
  • 5篇理学
  • 4篇石油与天然气...
  • 1篇自动化与计算...
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 12篇激光
  • 9篇激光检测
  • 4篇光谱
  • 3篇数值模拟
  • 3篇温度
  • 3篇吸收光谱
  • 3篇光学
  • 3篇氨气
  • 3篇值模拟
  • 2篇多元热流体
  • 2篇油管
  • 2篇油管道
  • 2篇输油
  • 2篇输油管
  • 2篇输油管道
  • 2篇天然气
  • 2篇气体
  • 2篇气体检测
  • 2篇流体
  • 2篇埋地

机构

  • 19篇东北石油大学
  • 3篇杭州市特种设...
  • 1篇中国石油天然...
  • 1篇中国石油四川...
  • 1篇北部湾大学
  • 1篇中国石化管道...

作者

  • 19篇王迪
  • 18篇李栋
  • 9篇王明吉
  • 4篇吴国忠
  • 4篇齐晗兵
  • 4篇王迪
  • 2篇周围
  • 2篇吕妍
  • 2篇王秋实
  • 2篇王志国
  • 2篇李宏佳
  • 1篇惠丽丽
  • 1篇赵文浩

传媒

  • 5篇应用光学
  • 2篇化工学报
  • 2篇激光杂志
  • 2篇当代化工
  • 1篇光子学报
  • 1篇化工自动化及...
  • 1篇环境保护科学
  • 1篇沈阳大学学报...
  • 1篇热科学与技术
  • 1篇光电技术应用
  • 1篇中国安全生产...
  • 1篇中国光学

年份

  • 3篇2023
  • 2篇2021
  • 4篇2020
  • 4篇2019
  • 4篇2018
  • 2篇2017
19 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
激光检测管输天然气含水量光路分析被引量:1
2018年
天然气含水量影响管输热力和冻堵特性,非接触激光检测是其浓度测量方式之一。设计了激光检测管输天然气含水量光路,利用Trace Pro光学设计软件模拟了水液滴在单一、均匀分布下的检测光路,并基于光谱吸收原理分析该过程的光学特性。研究结果表明,设计的光路均能反映测量光线在液滴表面的散射特性,而且含水量不同其呈现的光学特性亦不同。
段卜月吕妍王迪刘延雷王明吉李栋
关键词:天然气含水量激光检测散射
埋地输油管道泄漏过程传热特性被引量:1
2018年
建立了二维埋地输油管道泄漏物理模型,为了更好观察地表溢油情况,模型中考虑了空气层.采用有限容积法给出了传热传质数学模型,利用CFD仿真软件模拟计算了不同泄漏速度的油品在土壤区域及地表面处的迁移及传热规律特征.研究结果得出:油类介质在土壤中的径向扩散面积随着漏油速度的增加而逐渐变大,在地表面处溢油的迁移距离也逐渐递增,且土壤表层的油膜厚度也随着泄漏速度的增加而随之变厚.不同泄漏速度油品对整个空气层都有较大的热影响区,且泄漏速度越大,油品对近地表面温度影响越广.
吴国忠王迪王迪李宏佳王秋实李栋
关键词:输油管道土壤传热传质
泄漏方向对制冷压缩机吸排气管道氨气扩散的影响被引量:5
2018年
为研究氨制冷压缩机高压排气口管道和低压吸气管道在长期运行中存在的冷媒泄漏问题,以某氨制冷机房为研究对象,采用计算流体力学(CFD)进行小孔持续泄漏模拟计算,研究了垂直向上、水平背风和水平迎风方向泄漏时氨气的扩散特性,以及泄漏方向对报警器安装位置和易燃易爆区域的影响。研究结果表明:高压排气管道的泄漏方向为垂直向上和水平背风时,氨气扩散面积更大;低压吸气管道的泄漏方向为水平迎风时,氨气扩散区域远大于其他两种情形;点1,2和4处的氨气浓度增长速度快,浓度水平高,更有适合布置警报器;无论是高压管道还是低压管道泄漏,沿水平迎风方向泄漏时,危险性都更高。
王迪刘延雷王明吉张国君李栋吴国忠
关键词:氨气数值模拟扩散
埋地输油管道泄漏污染物地表运移特征被引量:5
2017年
输油管道泄漏受到人们广泛的关注,泄漏污染物地面特征是输油管道泄漏检测技术应用的基础。建立了埋地输油管道泄漏二维模型,模拟埋地输油管道泄漏污染物地表运移过程,研究不同泄漏孔径和位置对埋地输油管道泄漏污染物地表运移特征的影响。结果发现:泄漏初期,污染物所受阻力均匀,向四周均匀迁移,而且迁移速度前期快,后期逐渐减小;泄漏孔径越大、泄漏孔位置越靠近地表,石油污染物到达地表的时间越短,水平最大位移量越大,地表特征越明显。
吴国忠王迪赵文浩李栋李宏佳齐晗兵
关键词:输油管道
浮顶罐中央排水管泄漏油气扩散激光检测研究
2021年
浮顶罐中央排水管油气泄漏研究对及时制定合理的应急措施、预防重大事故发生有重要意义。介绍了一种判断中央排水管泄漏的方法。通过数值模拟分析了不同泄漏位置对中央排水管泄漏后报警时间的影响,模拟发现3个泄漏位置的报警时间最大相差1308 s,说明泄漏位置对报警时间的影响较大。采用浓度为10%的甲烷代替油气进行了中央排水管油气泄漏激光检测可行性的实验验证。结果表明:TDLAS技术可用于中央排水管泄漏报警系统中油气浓度的检测,对浮顶罐中央排水管泄漏报警系统的设计有一定的参考意义。
李栋郭曦王迪王迪孙伟栋王明吉
关键词:浮顶罐数值模拟激光检测
基于激光吸收光谱的冷库泄漏氨气吸光度关联分析被引量:1
2019年
为实现复杂热环境下冷库气态氨冷媒泄漏的高精度激光检测,采用计算流体力学方法确定了非开放空间内制冷压缩机高压排气端与低压吸气端管道泄漏氨气的体积浓度与测量温度的定量范围,基于HITEMP-TDLAS平台仿真得到相应参量下的氨气光谱吸光度曲线,利用多项式回归和共享参数全局拟合得到温度-浓度耦合变量氨气光谱吸光度关联式。结果表明:相同浓度下,总配分函数比值r Q是影响氨气吸收光谱线强的主要参量,r Q随温度增大的线性降低使得氨气线强亦随温度升高而减小;在体积浓度1%~15%,测量温度290~350 K范围内,温度-浓度耦合变量氨气光谱吸光度关联式的预测结果相对误差范围为±0. 25%。该氨气光谱吸光度预测模型可为氨气泄漏激光检测技术的应用提供一定的参考意义。
李玉爽倪子颜吕妍王迪王迪王明吉
关键词:激光检测氨气温度
基于波长调制法的氢气激光检测参数优化分析
2023年
基于仿真平台,搭建了TDLAS氢气检测系统,对4 712.905 cm^(-1)处的吸收光谱进行调制并利用锁相放大器提取出二次谐波信号。通过比较不同激光调制参量对二次谐波信号波形的影响进而选取最佳参数,调制幅度参量取值范围为0.1~0.35 V,观测二次谐波波形,结合波峰和波形对称性两个评估条件,确定最佳调制幅度为0.25 V。调制频率参量取值范围0.5~30 k Hz,结合二次谐波信号幅值和对噪声的抑制效果两个评估条件,选取调制频率为10 k Hz。结果表明,通过激光调制参量的优化选择可以获得更理想的二次谐波信号。该研究为开展氢气激光检测TDLAS系统调制参数的选取提供了理论依据,对改善实际应用中系统测量精度提供理论指导。
冯其栋陈淑贤罗乂郎赵美琪李栋王迪王迪
关键词:二次谐波
开放光路TDLAS气体检测系统光学接收组件设计被引量:4
2017年
针对开放光路TDLAS(可调谐半导体激光吸收光谱技术)气体检测系统中,由于角反射器在生产及使用过程中表面光洁度下降及大气传输扰动造成回波信号入射方向与接收透镜光轴非严格平行,从而导致系统探测灵敏度下降的问题,分析回波信号与菲涅尔透镜光轴夹角不同时的汇聚点偏移量,设计了由圆锥体反射器和抛物面反射器组成的二次光学元件,并运用TracePro光学软件对其参数进行优化。在回波光线-6°~6°入射角偏差范围条件下对优化设计的光学接收组件进行聚光特性模拟。模拟结果表明:优化设计的光学接收组件接收角为4.9°,光学效率为78.24%,与单独菲涅尔透镜及菲涅尔透镜-复合抛物面聚光器(CPC)光学接收组件相比聚光性能明显提高,适用于实际检测过程。
吴国忠王迪李栋齐晗兵
关键词:光学设计
多元热流体原位检测光路及外部热辐射抑制分析
2018年
注多元热流体组分含量的在线检测对调控稠油采收率有重要影响。阐述了多元热流体原位检测的长光程光路设计,研究了光束发散角对检测系统接收效率的影响,定量分析了注气管道高温内壁的杂散辐射强度,利用蒙特卡洛光线追迹法验证了离轴接收系统杂光抑制结构的有效性。结果表明,反射镜镀膜为银膜,光学窗口材料为熔融石英,多次反射结构的最佳反射次数为42次,有效吸收光程为220cm;系统接收效率随发射光束发散角增大而减小,当发散角控制在1.8mrad内,光学接收效率大于40%;在杂光入射离轴角为5°时,系统PST仅为5.66×10-8,当离轴角大于10°时,PST维持在10-14数量级以下,可有效抑制高温注气内壁对系统信号接收的干扰。
吕妍王迪刘延雷李栋王明吉
关键词:多元热流体光路设计PST
管道高温壁面辐射对激光测量天然气含水量影响分析被引量:1
2019年
天然气含水量影响管道输送品质及输送安全,非接触激光检测作为目前气体浓度测量的主要方式之一,已被广泛应用。针对激光检测过程中存在高温壁面杂散辐射问题,设计了管输天然气含水量激光在线检测光路,利用TracePro光学仿真软件模拟管道壁面高温杂散辐射对探测器接收信号的影响,并基于光谱吸收原理分析该过程的光学特性。研究结果表明,在激光检测管输天然气含水量过程中,存在较为明显的杂散辐射,且在高温环境下,杂散辐射影响更为强烈。
孟凡斌段卜月李栋王迪吕妍
关键词:天然气高温
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