[发明专利]海底冷泉天然气渗漏流量原位超声波测量系统有效
申请号: | 201410045178.8 | 申请日: | 2014-02-07 |
公开(公告)号: | CN103776499B | 公开(公告)日: | 2017-01-04 |
发明(设计)人: | 邸鹏飞;龙建军;龙达鑫;陈琳莹;冯东;陈多福 | 申请(专利权)人: | 中国科学院南海海洋研究所;广东工业大学 |
主分类号: | G01F1/66 | 分类号: | G01F1/66 |
代理公司: | 广州科粤专利商标代理有限公司44001 | 代理人: | 刘明星 |
地址: | 510301 *** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 海底 冷泉 天然气 渗漏 流量 原位 超声波 测量 系统 | ||
1.海底冷泉天然气渗漏流量原位超声波测量系统,其特征在于,其包括渗漏帐篷罩(2)、流量测量通道(1),所述流量测量通道(1)包括由下至上依次设置并相互连通的下气泡破碎通道(11)、超声波传感器测量通道(12)以及上气泡破碎通道(13),其中,所述下气泡破碎通道(11)与安装有气泡破碎网格(3)的渗漏帐篷罩(2)相连通,在下气泡破碎通道(11)和上气泡破碎通道(13)中分别安装有沿气泡的上升方向设置的下气泡破碎装置(4)和上气泡破碎装置(5),所述超声波传感器测量通道(12)的一侧固定连接有一声波分路器(7),另一侧固定连接有用于接收声波分路器(7)产生的透射声波的扁平接收换能器(8),在超声波传感器测量通道(12)中设有同样接收声波分路器(7)产生的透射声波的声波探针(9)。
2.根据权利要求1所述的海底冷泉天然气渗漏流量原位超声波测量系统,其特征在于,所述流量测量通道(1)由圆环(6)形成,其中,所述圆环(6)包括形成下气泡破碎通道(11)的第一圆环(61)、形成超声波传感器测量通道(12)的第二圆环(62)、形成上气泡破碎通道(13)的第三圆环(63)以及与渗漏帐篷罩(2)固定连接的第四圆环(64),所述第一圆环(61)、第二圆环(62)、第三圆环(63)以及第四圆环(64)之间通过连接轴(65)固定,所述声波分路器(7)、扁平接收换能器(8)以及声波探针(9)均固定在第二圆环(62)上。
3.根据权利要求2所述的海底冷泉天然气渗漏流量原位超声波测量系统,其特征在于,所述第二圆环(62)包括第二一圆环(621)和第二二圆环(622),在所述第二一圆环(621)和第二二圆环(622)之间设有一气泡隔离板(66)。
4.根据权利要求2或3所述的海底冷泉天然气渗漏流量原位超声波测量系统,其特征在于,所述连接轴(65)外套设一用于保护连接轴(65)的套筒(67)。
5.根据权利要求4所述的海底冷泉天然气渗漏流量原位超声波测量系统,其特征在于,所述连接轴(65)的上端并固定连接有一加强横杆(68)。
6.根据权利要求3所述的海底冷泉天然气渗漏流量原位超声波测量系统,其特征在于,所述声波分路器(7)包括声波分路器本体(71)、固定座传声段(77)、扁平声波发射换能器(78)、固定座以及密封接头(711),其中,声波分路器本体(71)包括端部以及与所述端部一侧一体成型的二个声波分路机构,所述至少二个声波分路机构的结构均相同,每个声波分路机构上均安装一第一声波反射板(72),且在所述二个声波分路机构之间设有一第二声波反射板(74),固定座传声段(77)的两端分别与所述端部的另一侧以及固定座的一侧固定连接,扁平声波发射换能器(78)安装于固定座传声段(77)的端面上且位于固定座内设有的密封腔内,密封接头(711)固定连接于固定座的另一侧,与扁平声波发射换能器(78)连接的驱动电缆通过密封接头(711)与外部信号源相连接。
7.根据权利要求3所述的海底冷泉天然气渗漏流量原位超声波测量系统,其特征在于,所述二个声波分路机构分别固定于第二一圆环(621)和第二二圆环(622),所述扁平接收换能器(8)为二个,该二个扁平接收换能器(8)分别密封设置于固定于第二一圆环(621)上的第一扁平接收换能器固定座(81)和固定于第二二圆环(622)的第二扁平接收换能器固定座(82)中,且二个扁平接收换能器(8)与二个声波分路机构相对应。
8.根据权利要求3所述的海底冷泉天然气渗漏流量原位超声波测量系统,其特征在于,所述声波探针(9)为四个,所述四个声波探针(9)两两设置,并分别通过声波探针固定座(91)固定于第二一圆环(621)和第二二圆环(622)上。
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