CN103776498A - 一种用于使海底冷泉渗漏气泡均匀破碎装置 - Google Patents

一种用于使海底冷泉渗漏气泡均匀破碎装置 Download PDF

Info

Publication number
CN103776498A
CN103776498A CN201410045160.8A CN201410045160A CN103776498A CN 103776498 A CN103776498 A CN 103776498A CN 201410045160 A CN201410045160 A CN 201410045160A CN 103776498 A CN103776498 A CN 103776498A
Authority
CN
China
Prior art keywords
bubble
seepage
baffle plate
circular hole
dividing plate
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201410045160.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103776498B (zh
Inventor
邸鹏飞
龙建军
刁世普
陈琳莹
冯东
陈多福
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
South China Sea Institute of Oceanology of CAS
Guangdong University of Technology
Original Assignee
South China Sea Institute of Oceanology of CAS
Guangdong University of Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by South China Sea Institute of Oceanology of CAS, Guangdong University of Technology filed Critical South China Sea Institute of Oceanology of CAS
Priority to CN201410045160.8A priority Critical patent/CN103776498B/zh
Publication of CN103776498A publication Critical patent/CN103776498A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103776498B publication Critical patent/CN103776498B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

本发明公开了一种用于使海底冷泉渗漏气泡均匀破碎装置,所述均匀破碎装置安装于海底冷泉天然气渗漏流量原位超声波测量系统的气泡破碎通道内,该均匀破碎装置包括至少二个气泡挡板以及气泡挡板,所述至少二个气泡挡板沿均匀破碎装置的高度方向由下至上依次设置,每个气泡挡板上设有用于对上升气泡进行分割的圆孔,每个气泡挡板的圆孔半径相等,沿均匀破碎装置的高度方向圆孔数量递增且半径递减;用于阻止所述上升气泡进行分割后的气泡再次融合的气泡隔板设置于相邻二个气泡挡板之间。本发明通过气泡挡板和气泡挡板的配合将将上升的大气泡分割成大小相等且分布均匀的小气泡,其设计简单且使用方便。

Description

一种用于使海底冷泉渗漏气泡均匀破碎装置
技术领域
本发明涉及一种用于使海底冷泉渗漏气泡均匀破碎装置,其目的是将上升的气泡分割成大小相等且分布均匀的小气泡,为获得声阻抗分布均匀的气泡-海水两相流,它是海底冷泉天然气渗漏流量原位超声波测量系统的重要部件。
背景技术
海底冷泉天然气渗漏流量原位测量装置是近十几年国外研究发展的一项新技术,国际上该领域的研究正在如火如荼的进行着。美国将深海技术作为本国海洋领域优先资助的高科技项目。1998年路易斯安那州立大学海岸研究所HarryRoberts教授已经设计制造出海底冷泉流体观测装置,成功地观察了墨西哥湾Bush Hill的天然气渗漏系统。1999年由墨西哥湾天然气水合物研究联合会组织了15所高校,5个联邦机构和数家私人公司,由密西西比大学牵头,开展了海底天然气水合物实时观测系统的研究,对墨西哥湾Mississippi Canyon Block118进行了地球化学、微生物和地震观测。与此同时,加州大学圣塔芭芭拉分校采用所设计的海底冷泉观测装置对水合物脊和墨西哥湾等全球典型的天然气渗漏和天然气水合物发育区进行了观测。渗漏系统发育的水合物(渗漏型水合物)具有埋藏浅,易开采,价值高等特点。每年通过这种海底冷泉天然气渗漏释放到海洋水体及大气中的甲烷的数量是非常惊人的,初步的估计为大于10Tg(1012g)每年。甲烷是强烈的温室效应气体,其温室效应是相同质量二氧化碳的20倍以上,如此巨大数量的甲烷是全球气候变化的一个重要的影响因子。因此,对海底冷泉天然气渗漏速率在线原位探测具有重要的经济价值和科学意义。
目前,国内已经开展了海底冷泉天然气渗漏流量原位测量装置的研究,而我们自行研制利用透射声波测定海底冷泉渗漏天然气气泡流量,为了获得声阻抗分布均匀的气泡-海水两相流,研制了一种用于使海底冷泉渗漏气泡均匀破碎装置。
发明内容
为获得声阻抗分布均匀的气泡-海水两相流,并且能够应用在海底冷泉天然气渗漏流量原位超声波测量系统上,本发明提供一种用于使海底冷泉渗漏气泡均匀破碎装置,该装置设计简单且使用方便,其目的是将上升的大气泡分割成大小相等且分布均匀的小气泡。
为实现以上目的,本发明采取的技术方案是:
一种用于使海底冷泉渗漏气泡均匀破碎装置,所述均匀破碎装置安装于海底冷泉天然气渗漏流量原位超声波测量系统的气泡破碎通道内,该均匀破碎装置包括至少二个气泡挡板以及气泡挡板,所述至少二个气泡挡板沿均匀破碎装置的高度方向由下至上依次设置,每个气泡挡板上设有用于对上升气泡进行分割的圆孔,每个气泡挡板的圆孔半径相等,沿均匀破碎装置的高度方向圆孔数量递增且半径递减;用于阻止所述上升气泡进行分割后的气泡再次融合的气泡隔板设置于相邻二个气泡挡板之间。
所述气泡隔板成网格状分布,气泡隔板的每个网格与其上侧的气泡挡板上的圆孔一一对应,且相邻四个网格的交汇点位于其下侧的气泡挡板上的圆孔的中心。
所述网格为正方形,每个正方形的中心点与其上侧气泡挡板上的圆孔的中心对应。
所述气泡隔板的下端设有用于插接于其下侧气泡挡板上的圆孔内的插接部。
相邻二个气泡挡板的间距相等。
所述气泡挡板和气泡隔板的表面均涂覆有防腐蚀或/和防生物附着涂层。
本发明中均匀破碎装置是将上升的大气泡分割成为半径大小相等且分布均匀的小气泡。向上渗漏的天然气气泡上升进入到气泡破碎通道后,气泡穿过气泡挡板中的孔洞被分割成4个半径大小相等的气泡,且被隔板分隔开,随后4个半径大小相等的气泡穿过下一个气泡挡板被分割成16个半径大小相等的气泡且被隔板分隔开,再后进入到下一个气泡挡板直到被分割成透射声波所需要的气泡半径为止,通道内则形成了半径大小相等且分布均匀的小气泡,随后便进入到测量通道。
本发明与现有技术相比,具有如下优点:对于海底冷泉渗漏气泡流,主要是气泡上升,而海水并没有随之上升,上升的大气泡受到本发明的结构作用被分割成为半径大小相等且在水体中分布均匀的小气泡流;此外对直径较小的海底冷泉渗漏气泡流,经过本发明的结构作用在水体中也可以趋向均匀分布。从而获得声阻抗分布均匀的气泡-海水两相流,满足了海底冷泉天然气渗漏流量原位超声波测量系统的声波传感要求。本发明设计简单且使用方便,能够达到把大气泡破碎和把较小的气泡流在水体中均匀分布的要求。
附图说明
图1为本发明一种用于使海底冷泉渗漏气泡均匀破碎装置实施例一的结构示意图;
图2为图1的分解结构示意图;
图3为图1的A-A剖视图;
图4为图3的B-B剖视图;
图5为本发明一种用于使海底冷泉渗漏气泡均匀破碎装置实施例二的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明的内容做进一步详细说明。
实施例一:
请参照图1和2所示,一种用于使海底冷泉渗漏气泡均匀破碎装置,其安装于海底冷泉天然气渗漏流量原位超声波测量系统的气泡破碎通道内,下端与向上渗漏的天然气气泡上升进入到气泡破碎通道后,通过该均匀破碎装置破碎成大小相等且分布均匀的满足测量需要的小气泡后进行测量通道。该均匀破碎装置包括至少二个气泡挡板1、气泡隔板2、外管3,这里以由气泡挡板12、气泡挡板13、气泡挡板14、气泡挡板15四层气泡挡板组成的气泡挡板1为例,气泡挡板12、气泡挡板13、气泡挡板14、气泡挡板15沿气泡破碎通道(也可以是该均匀破碎装置)的高度方向分布,且相邻二个气泡挡板1的间距相等。气泡隔板2由紧密设置于气泡挡板12和气泡挡板13之间的气泡隔板22、气泡挡板13和气泡挡板14之间的气泡隔板23、气泡挡板14和气泡挡板15之间的气泡隔板24组成,气泡挡板1和气泡隔板2通过气泡隔板2的下端设有用于插接于其下侧气泡挡板1上的圆孔11内的插接部21紧密配合后,再在二者外侧通过外管3固定。气泡挡板1和气泡隔板2可采用钢化玻璃材料,为防止海水的侵蚀以及海底微生物的侵入,在二者的表面均涂覆有防腐蚀和防生物附着涂层。
气泡挡板1的作用是将上升的气泡分成半径大小相等且在水体中分布均匀的气泡流,其是通过其上设有的圆孔11(为通孔)实现的,每个气泡挡板1上设有用于对上升气泡进行分割的圆孔11,每个气泡挡板1的圆孔11半径相等,沿均匀破碎装置的高度方向圆孔11数量递增且半径递减;气泡隔板2用于阻止上升气泡进行分割后的气泡再次融合。上升的天然气气泡首先通过气泡挡板12上的圆孔11进行分割后再通过气泡隔板22上的网格传送至气泡挡板13进行再次分割,如此通过气泡挡板15分割后形成满足测量需要的小气泡。可以理解的是:圆孔11的半径要小于通过其之前的气泡的半径,否则分割即无法实现。
通过图2可以看出,气泡隔板2成网格状分布,网格可以是正方形,当然也可以是其它形状。有图3可以看出,气泡隔板22相邻四个网格的交汇点与气泡挡板11上对应的圆孔11的中心重合。由图4可以看出,气泡隔板24的每个网格与气泡挡板15上的圆孔11一一对应,且每个正方形网格241的中心点(即每个气泡隔板24横截面形成的正方形的中心位置)与其上侧气泡挡板15上相应的圆孔11的中心(即气泡挡板15上相应的圆孔11径向截面的中心位置)对应。
实施例二
请参照图5所示,实施例二与实施例一的区别在于其无需整体使用外管,同时也不包含插接部。实施例二实现的方式是在每个气泡隔板2′的外围固定连接一隔板外壳,隔板外壳的形状与气泡挡板1的形状相匹配,然后通过粘合固定在一起。
上列详细说明是针对本发明可行实施例的具体说明,该实施例并非用以限制本发明的保护范围,凡未脱离本发明所为的等效实施或变更,均应包含于本案的保护范围中。

Claims (6)

1.一种用于使海底冷泉渗漏气泡均匀破碎装置,所述均匀破碎装置安装于海底冷泉天然气渗漏流量原位超声波测量系统的气泡破碎通道内,其特征在于,该均匀破碎装置包括至少二个气泡挡板(1)以及气泡隔板(2),所述至少二个气泡挡板(1)沿均匀破碎装置的高度方向由下至上依次设置,每个气泡挡板(1)上设有用于对上升气泡进行分割的圆孔(11),每个气泡挡板(1)的圆孔(11)半径相等,沿均匀破碎装置的高度方向圆孔(11)数量递增且半径递减;用于阻止所述上升气泡进行分割后的气泡再次融合的气泡隔板(2)设置于相邻二个气泡挡板(1)之间。
2.根据权利要求1所述的用于使海底冷泉渗漏气泡均匀破碎装置,其特征在于,所述气泡隔板(2)成网格状分布,气泡隔板(2)的每个网格与其上侧的气泡挡板(1)上的圆孔(11)一一对应,且相邻四个网格的交汇点位于其下侧的气泡挡板(1)上的圆孔(11)的中心。
3.根据权利要求2所述的用于使海底冷泉渗漏气泡均匀破碎装置,其特征在于,所述网格为正方形,每个正方形的中心点与其上侧气泡挡板(1)上的圆孔(11)的中心对应。
4.根据权利要求1-3任一项所述的用于使海底冷泉渗漏气泡均匀破碎装置,其特征在于,所述气泡隔板(2)的下端设有用于插接于其下侧气泡挡板(1)上的圆孔(11)内的插接部(21)。
5.根据权利要求1-3任一项所述的用于使海底冷泉渗漏气泡均匀破碎装置,其特征在于,相邻二个气泡挡板(1)的间距相等。
6.根据权利要求1-3任一项所述的用于使海底冷泉渗漏气泡均匀破碎装置,其特征在于,所述气泡挡板(1)和气泡隔板(2)的表面均涂覆有防腐蚀或/和防生物附着涂层。
CN201410045160.8A 2014-02-07 2014-02-07 一种用于使海底冷泉渗漏气泡均匀破碎装置 Active CN103776498B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410045160.8A CN103776498B (zh) 2014-02-07 2014-02-07 一种用于使海底冷泉渗漏气泡均匀破碎装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410045160.8A CN103776498B (zh) 2014-02-07 2014-02-07 一种用于使海底冷泉渗漏气泡均匀破碎装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103776498A true CN103776498A (zh) 2014-05-07
CN103776498B CN103776498B (zh) 2016-06-01

Family

ID=50569019

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410045160.8A Active CN103776498B (zh) 2014-02-07 2014-02-07 一种用于使海底冷泉渗漏气泡均匀破碎装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103776498B (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109055194A (zh) * 2018-08-15 2018-12-21 淄博三田化工装备有限公司 一种机械消泡浆
CN110857873A (zh) * 2018-08-23 2020-03-03 中国石油天然气股份有限公司 天然气流量检测用防腐装置及天然气流量检测系统
CN111477084A (zh) * 2020-03-26 2020-07-31 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州) 一种深海冷泉生态系统形成演化模拟系统及方法
CN111879474A (zh) * 2020-06-04 2020-11-03 中国海洋大学 海底气体渗漏探测模拟装置
CN112142180A (zh) * 2020-10-27 2020-12-29 浙江读氢科技有限公司 一种纳米气泡加氢水的生产设备及其生产工艺

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3147421A1 (de) * 1981-11-30 1983-06-09 Interatom Internationale Atomreaktorbau Gmbh, 5060 Bergisch Gladbach "verfahren und vorrichtung zum nachweis von blasen in einer fluessigkeit"
CN102012246A (zh) * 2010-09-25 2011-04-13 中国科学院广州地球化学研究所 一种测量海底冷泉天然气渗漏原位流量速率变化的测量装置
CN201930760U (zh) * 2010-10-22 2011-08-17 潍坊道成机电科技有限公司 水气混合釜
CN203758558U (zh) * 2014-02-07 2014-08-06 中国科学院南海海洋研究所 一种用于使海底冷泉渗漏气泡均匀破碎装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3147421A1 (de) * 1981-11-30 1983-06-09 Interatom Internationale Atomreaktorbau Gmbh, 5060 Bergisch Gladbach "verfahren und vorrichtung zum nachweis von blasen in einer fluessigkeit"
CN102012246A (zh) * 2010-09-25 2011-04-13 中国科学院广州地球化学研究所 一种测量海底冷泉天然气渗漏原位流量速率变化的测量装置
CN201930760U (zh) * 2010-10-22 2011-08-17 潍坊道成机电科技有限公司 水气混合釜
CN203758558U (zh) * 2014-02-07 2014-08-06 中国科学院南海海洋研究所 一种用于使海底冷泉渗漏气泡均匀破碎装置

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109055194A (zh) * 2018-08-15 2018-12-21 淄博三田化工装备有限公司 一种机械消泡浆
CN110857873A (zh) * 2018-08-23 2020-03-03 中国石油天然气股份有限公司 天然气流量检测用防腐装置及天然气流量检测系统
CN111477084A (zh) * 2020-03-26 2020-07-31 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州) 一种深海冷泉生态系统形成演化模拟系统及方法
CN111477084B (zh) * 2020-03-26 2021-09-28 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州) 一种深海冷泉生态系统形成演化模拟系统及方法
CN111879474A (zh) * 2020-06-04 2020-11-03 中国海洋大学 海底气体渗漏探测模拟装置
CN111879474B (zh) * 2020-06-04 2021-05-11 中国海洋大学 海底气体渗漏探测模拟装置
CN112142180A (zh) * 2020-10-27 2020-12-29 浙江读氢科技有限公司 一种纳米气泡加氢水的生产设备及其生产工艺
CN112142180B (zh) * 2020-10-27 2022-12-02 浙江读氢科技有限公司 一种纳米气泡加氢水的生产设备及其生产工艺

Also Published As

Publication number Publication date
CN103776498B (zh) 2016-06-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103776498A (zh) 一种用于使海底冷泉渗漏气泡均匀破碎装置
US9845672B2 (en) In-situ ultrasonic measuring system for natural gas flux at the hydrocarbon seeps at the seafloor
Schouten et al. Upstream control of Agulhas Ring shedding
Dubranna et al. Circulation over the continental shelf of the western and southwestern Gulf of Mexico
Italiano et al. The Marsili volcanic seamount (southern Tyrrhenian Sea): a potential offshore geothermal resource
CN203758558U (zh) 一种用于使海底冷泉渗漏气泡均匀破碎装置
CN104483706B (zh) 一种基于煤岩力学参数的煤体结构测井定量识别方法
CN103776500B (zh) 测量海底冷泉天然气渗漏气泡上浮速度的声波分路器
Li et al. Observed wintertime tidal and subtidal currents over the continental shelf in the northern S outh C hina S ea
Podolskiy Toward the acoustic detection of two‐phase flow patterns and Helmholtz resonators in englacial drainage systems
CN204789067U (zh) 一种适用于自然扰动下分层水体释放气体的收集装置
CN206728030U (zh) 水声通信环境模拟装置
Wijesekera et al. Surface wave effects on high-frequency currents over a shelf edge bank
CN206991631U (zh) 一种海底气幕发生器
Peureux et al. A broadband investigation of microseisms and ocean surface gravity waves at the Cascadia array
CN204087614U (zh) 一种数学教具
Liu et al. Large-Scale Laboratory Experiments on Tsunamis Generated by Underwater Volcanic Eruptions
CN204924807U (zh) 浮球耐压测试装置
Hsu et al. High-resolution seafloor observations of an active mud volcano offshore SW Taiwan-results of a repeated survey after four years
CN104929601A (zh) 一种海洋气体水合物变频振动开采方法
Liu et al. An Advanced Global Aerosol Model for Sub-seasonal to Seasonal Predictions-Model Evaluation Study
CN205000962U (zh) 声纳液面检测装置
Rona et al. Partitioning between plume and diffuse flow at the Grotto Vent cluster, Main Endeavour Vent Field, Juan de Fuca Ridge: Past and present
Lyons et al. Distinct Crater and Conduit Infrasound Reveal an Open Vent Volcano Running Out of Gas
Kim et al. KISAP: Acquisition of In situ Acoustic Properties

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant