序号
|
采购项目名称
|
采购需求概况
|
预算金额
(万元)
|
拟面向中小企业预留
|
预计采购时间
(填写到月)
|
备注
|
1
|
******院二氧化碳水合物相态分析实验室采购项目
|
1二氧化碳水合物相态分析装置
2全钢中央实验操作台
3全钢实验边台
4仪器柜
5实验室用电改造
|
115
|
否
|
**年**月
|
|
2
|
******院随钻测控实验室新增设备采购项目
|
1三轴梯度磁力仪
2地磁补偿及发生系统
3高精度多维磁场测试系统升级改造
|
106
|
否
|
**年**月
|
|
3
|
******院随钻测井技术研究实验平台采购项目
|
1高温电路开发测试系统
2无磁高温试验箱
3带温压力标定系统
4振动仿真实验台
5随钻井筒成像仿真系统
6有源磁场标定系统
|
250
|
否
|
**年**月
|
|
4
|
******院深地钻完井液实验室采购项目
|
1钻完井液用超高温高压流变仪
2全自动高温高压电稳定性测定仪
3全自动高温高压沉降稳定性测定仪
4高压可视堵漏实验仪
5钻井液封堵性能评价仪
6超高温高压滤失仪
7IR140X温控型折光仪
|
360
|
否
|
**年**月
|
|
5
|
******院构造物理模拟实验室升级改造采购项目
|
1二维速度分析系统(PIV): (1)集成图像控制、实时PIV计算、存储、分析功能;(2)支持图像格式:黑白、灰度(最高16bit)、RGB;图像文件格式:BMP/JPG/TIFF/AVI2.0;(3)相机控制方式:******
|
65
|
否
|
**年**月
|
|
6
|
******院页岩微纳尺度流动及相态实验室采购项目
|
1数字体视显微镜及高速视频采集系统
2高温高压芯片夹持器
3高压高精度纳-微流量泵
4自动化微调移动平台及设备自动化操控软件
5温度控制系统
6压力采集系统
7无尘实验间
|
200
|
否
|
**年**月
|
|
7
|
******院非常规储层评价及智能表征实验室采购项目
|
阴极发光显微分析系统
|
150
|
否
|
**年**月
|
|
8
|
******院油气复杂流动与完整性评价科研平台采购项目
|
1 超景深粗糙度高度测量显微镜
2 示波冲击试验机
3 复杂流动保障回路测试系统
4 数显洛氏硬度计
|
110
|
否
|
**年**月
|
|
9
|
******院氢能储运安全保障科研平台采购项目
|
1高频疲劳实验机
2动载荷高压气态氢渗透双腔釜实验装置
3氢渗透装置配套使用扫描电化学显微镜
4高温高压氢气原位慢应变速率拉伸实验装置
5扩散氢分析仪
|
250
|
否
|
**年**月
|
|
10
|
******院深层致密储层及成藏非均质性研究实验室采购项目
|
微区X射线荧光成像光谱仪
|
250
|
否
|
**年**月
|
|
11
|
******院能源热转化实验室建设采购项目
|
1 红外高温裂解炉
2 气体流量控制系统
3 低温冷阱
4 工业相机
5 打粉机
6 粉末压片机
7 超声清洗机
8 药品柜
9 天平
10 干燥箱
11 冰箱
12 旋转蒸发仪
13 通风柜
14 钢瓶柜
15 实验台
16 高压气瓶
17 隔热手套
18 CO报警器
19 防护服
20 防护眼镜
21 通风房
22 其他配件
23 空间改造及其他服务费
|
80
|
否
|
**年**月
|
|
12
|
******院稠油热采物理模拟测试系统采购项目
|
稠油热采物理模拟测试系统
|
180
|
否
|
**年**月
|
|
13
|
******院沉积微相储层模型剩余油分布及多元驱替采购项目
|
沉积微相储层模型剩余油分布及多元驱替
|
180
|
否
|
**年**月
|
|
14
|
******院平板可视化模型驱替实验系统采购项目
|
平板可视化模型驱替实验系统
|
165
|
否
|
**年**月
|
|
15
|
******院钻井工程实验室升级采购项目
|
常压稠化仪 1、工作电压: 220V±10% 50Hz
2、工作压力: 常压
3、工作最高温度: 97℃
4、加热功率:2.5kW
5、浆杯转速:150转/分±15%
6、稠度范围:******
|
103
|
否
|
**年**月
|
|
16
|
******院新能源综合实验室扩建采购项目
|
太阳能光伏光热一体化实训平台:1)PVT光伏光热组件:电功率540W 制热功率:1397W 2)保温水箱:容积30L 无盘管;内胆材质食品级不锈钢;2路循环进出水口,温度检测口和气口。3)介质循环控制器:测温精度:±1℃;测温范围:******
|
30
|
否
|
**年**月
|
|
17
|
******院采油工程实验室导流能力更新采购项目
|
可控长效支撑裂缝导流能力测试仪:
1、主要功能:
①不同温度、压力、流量的短期导流能力测试;
②岩板支撑剂嵌入的影响因素的测试研究;
④不同流量波形(正弦波、三角波、方形波)对导流能力的影响;
2、技术参数:
① API导流室,316材质;
② 闭合压力:0~90MPa
③ 流程压力:0~25MPa;
④差压传感器量程:5KPa,
精度0.1级
⑥测试温度:室温~120℃;
⑦流速:0.01~50ml/min;
⑧工作介质:无腐蚀性液体(水、煤油、压裂液等)。
⑨支撑剂厚度:0.25~1.27cm;
⑩岩板规格:178×38×25mm。
3、加载压力机:
—— 加载范围:******
|
30
|
否
|
**年**月
|
|
18
|
******院腐蚀与防腐教学实验室升级扩建采购项目
|
土壤电阻率测试仪 土壤电阻率:0.00~9000 KΩM接地电压:0~600 V
土壤腐蚀实验槽 可实现不同土壤电阻率的腐蚀环境配置
直流稳定电源 0~32V 0~3.2A显示分辨率1mA
双盘双控金相研磨抛光机 工作盘直径:标配250 mm 转速:*-****转/分输入电压:单相220V,50/60Hz电机功率:550 W
全自动金相切割机 最大切割直径:80 mm平台Y向移动:275 mm切割速度:最大为0.25 mm/s
明暗场金相显微镜 1万倍带明暗场输出像素4K输出分辨率3840*2160
多组换向脉冲电镀电源 多输出波形同步控制正反向高速切换自适应脉冲电流控制
精密电子天平 精度:0.01 mg/0.1 mg(双量程)最小称量:60 mg稳定时间:≤6 s
真空恒温干燥箱 真空度133 Pa控温精度±1 ℃有效容积:52 L温度范围:******
|
83
|
否
|
**年**月
|
|
19
|
******院海洋油气集输实验室建设采购项目
|
油气集输两相混输及分离实验装置:
(1)气液两相管路中流型的调节与观察实验:记录气液两相流的各种不同流型压力及流量状态,并分析计算。
(2)影响两相管路中流型的基本因素测试:通过改变管道倾角、换用不同直径的实验管道研究气液两相流管道中流型的变化规律,分析影响流型变化的各种因素。
(3)水平、倾斜管路中压降测试与计算:数据采集系统可以同时采集实验装置中各点压力和流量,计算出实验管道的压降,并与气液两相流经验公式的计算结果进行对比。
(4)水平、倾斜管路中截面含液率测试:******处理软件内置了多种两相流管道截面含液率测试计算公式,通过实时采集数据,实时计算可以得到不同位置的截面含液率测试,并与实验结果对比。
(5)三相分离实验;可以进行油气水三相分离实验,研究三相分离器的分离效果。
二、设备组成及技术指标
1、不锈钢离心泵1台。泵额定功率.2.2KW,流量12m3/h,扬程大于25m。配套储液罐1个,容积大于800L;
2、空气压缩机1台,排气量120m3/h;配套体积为0.3m3空气罐1个,。
3、数据采集系统包括PLC数据采集模块1套,******网仪表接收装置,提供串口RS232/485转WIFI/******网口,******网络传输通讯。测量仪表包括温度传感器2只,PT100,量程0~100℃;压力变送器8只,测量范围0~500KPa;液体涡轮流量计2台,测量范围0~20m3/h;气体流量计2台,测量范围0~120m3/h;控制柜所需的开关电源、漏电保护器、旋钮开关、电源指示灯等电气元件。
4、气液混合器:实现气液有效混合,缓解气体流量波动,提高气液混合效果。
5、配套管线采用DN32管道,国标304不锈钢材质,阀门全部采用304不锈钢材质。
6、实验管段分别设置DN40、DN32、DN25三种不同管径,实验管段长度4米,包括500mm观察管段,实验管段可以调换,改变管径。实验管段角度可以调节,以实现上坡、下坡及水平管段实验,可调倾角范围-5o~+5o可调。
7、卧式三相分离器包含筒体、透明观察视窗、入口分流器、防涡器、******网、水堰板、油室、排污口、除砂管汇等;材质:304不锈钢,尺寸:≥φ400×1000,耐压≥1MPa,数量:1台。
8、******处理软件:实现数据采集,实验参数设置、实验数据记录,数据计算,实验演示,阀门远程控制、流程切换。
|
45
|
否
|
**年**月
|
|
20
|
******院沉积学实验室升级采购项目
|
显微镜主机:6V 20W卤素灯,亮度可调,落射照明器带视场光栏、孔径光栏、起偏振片,(黄,蓝,绿)滤色片和磨砂玻璃,粗微动同轴调焦,微动格值:24m,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置,阿贝聚光镜NA.1.25可上下升降
学生用电子目镜:500万像素,直接插入目镜简23.2mm,图像传感器大小1/2.5,信噪比≥72dB,动态范围≥40dB,功耗2.5W,支持操作系统WIN7、WIN10,工作温度 -10°- 50℃,相对湿度 40%-90%
老师用电子目镜:2000万像素,直接插入目镜简23.2mm,图像传感器大小1/2.5,信噪比≥72dB,动态范围≥40dB,功耗2.5W,支持操作系统WIN7、WIN10,工作温度 -10°- 50℃,相对湿度 40%-90%。★3、激发源:高性能微型X射线光管,银靶材;最大管电压不得低于50kV,能最大效率激发测量更多金属元素;管电流*-***uA;匹配功率不超过2W,降低辐射量保障使用安全。
★4、高精度、高灵敏度、高分辨率硅半导体探测器(Si-PIN )。
5、系统电子设备:533 MHz ARM 11 CPU、300 MHz ******处理器、80MHz ASICS ******处理器、4096多道分析器;******处理、存储、通讯和其它各项功能。
★6、显示器:高亮度VGA彩色触摸屏,屏幕可翻转调整角度,方便数据观察,用户可轻松应对下雨、阳光直射等不利环境下的应用。
7、语言:11种语言选择,包括简体中文/英文操作界面。
★8、测试范围:******
|
85
|
否
|
**年**月
|
|
21
|
******院渗流力学实验室升级采购项目
|
单向渗流实验仪:(1)填砂管
①变直径填砂管:Φ90mm×500mm,Φ45mm×500mm;数量2套;
②填砂管渗透率范围:******
|
66
|
否
|
**年**月
|
|
22
|
******院流体力学实验室更新采购项目
|
流体静力学综合实验仪:主要功能需求:
(1)定量测量实验:验证静水力学基本方程,可供分析研究马利奥特容器的变液位下恒定流实验;
(2)定性分析实验:测压管和连通管判定、观察测压管水头线、判别等压面、观察真空现象;
(3)设计性实验:油库液位高度检测,家用饮水机构设计、变液位恒压系统供水设计等;
(4)拓展性实验:给定条件下测定油密度;
主要配置及技术参数要求:
(1)标尺精度±0.1mm,有机玻璃标尺管、测压管、真空管、U型管,有机玻璃直径210×5mm密闭静压实验水箱,加气装置,降压装置,真空测量计,油库液位高度检测实验模拟装置;
(2)配有油水隔离器,油水不会混合污染主实验桶;另设有直接显示真空度的测管装置,强化负压实验的直观效果;
(3)配套专用实验桌,规格1500×550×800(mm),实木环保板材(非中纤板、密度板);
(4)配套出版的实验教材、理论教材和科普拓展教材各1本;
(5)提供永久多用户登陆账号,******处理软件:******处理云平台,进行实验数据记录表格输入,自动计算得到实验计算数值表,并能以Excel文件格式导出测量、计算各表数据。在计算机端还能打印输出各数据计算表。
(6)提供永久多用户登陆账号,可使用基于WEB云平台的流体静力学实验虚拟仿真CAI软件和教师学生实验用户管理系统。******网络WEB登录,******网上实验操作交互。
自循环伯努利方程综合实验仪:主要实验功能需求
(1)流量电测实时显示与手测功能并存,实验内容多功能;
(2)定量测量实验——验证伯努利方程;
(3)定性分析实验——演示测压板直接显示的总水头线与测压管水头线,均匀流与非均匀流断面上动压强分布以及沿程能量转换规律等;
(4)设计性实验——变水位对喉管真空度影响;
主要配置及技术参数要求
(1)国际先进技术精密传感器,教学专用实时数显管道式流量仪,经重量法标定误差1%FS;
(2)水泵采用ABS全封闭防水绝缘安全外壳,抗腐蚀机芯,安全耐用,功率≤100w。有机玻璃蓄水箱与恒压供水器;
(3)全断面测流速毕托管7只,有12测点的变高程变管径的实验管道,强化了位能、压能、动能之间能量转换的直观效果;
(4)自循环管阀,有滑尺与校准镜面的可调式19管测压计,符合高教出版社教材内容;具备教学效果流量数显的自循环伯努利实验装
|
35
|
否
|
**年**月
|
|
23
|
******院过程控制实验室采购项目
|
新增过程装置与仪器虚拟仿真对象20台;过程装置边缘计算RTU20台;过程装备操作控制终端20台;过程装备物联控制实验台20台;DCS控制系统1台。满足学生对实验项目多样性、创新性和实际动手操作能力的需要;满足专业综合实践、毕业设计、大学生创新创业训练计划对实验项目创新性、实用性、可行性的要求。
|
106
|
否
|
**年**月
|
|
24
|
******院MES智能制造实验室(新建)采购项目
|
一. 该实验室拟引进的主要设备:1、自动化化改造与升级。(1)增加智能仓储系统,使其满足出入库、物料追溯、智造加工的全自动化与数字化仓储管理;(2)增加AGV移动机器人,配套无线基站、背负式AGV机器人,实现各个单元的物料转移及运输;(3)增加和改进现有的部分机器人工作站,包含增加激光打标、自动组装、柔性工作站等实现结合移动机器人和智能加工的自动化。2、******网集成改造升级 ******网关,数据总线采集,******网的云平台,建立智能工厂的MES理系统,使其实现对整个智能工厂的数字化管理,******网从数据采集、******网云平台及应用。(1)满足设备实施监控与管理需求,便于实训设备的管理和可视化;(2)满足对工业机器人数据采集与数据分析的实训和科研需求;(3)******网及计算机软件教学的自动化相关课程实训需求;3、建立数字孪生仿真及综合应用 数字孪生技术能够为工业机器人实训设备提供更为精确和全面的模拟与仿真能力。通过构建与实际物理对象1:1的数字孪生模型,可以模拟工业机器人的各种操作、运动和交互,并建立系统集成和综合仿真的应用场景。通过将整套设备虚拟化,建立1:1的工业模型库,构建并按照数字孪生仿真的技术思路,构建智能工厂的机械组装、电气接线、编程调试、再到系统集成的虚拟仿真以及半实物仿真应用,同时,构建在线仿真资源平台,使设备不仅能够虚拟仿真验证,同时满足半实物扩展与应用,达到人手一机的实训与教学应用。数字孪生仿真,能够以虚拟化机械设计、电气设计再到虚拟调试、系统集成的仿真协作,完成整个智能制造的数字孪生设计及仿真过程,基于数字孪生系统的强大兼容性,从机械、电气、再到编程,支持用户自定义模型、自定义功能、自定义控制器的综合虚拟仿真平台;4、项目建设的目标和达到的性能指标(1)柔性化智能工厂:通过增加智能仓储、AGV机器人、改进现有设备的柔性化和自动化,形成微型制造工厂产线平台,并增加工业总线数据采集、服务器,构建智能工厂MES管理系统;(2)******网云平台:结合数据采集、数据解析再到低代码云平台,构建智能工厂的MES管理系统,使其形成物料管理、订单管理、设备管理、工艺管理的全自动化和数字化,建立微型工厂的开源智能工厂MES教学与开发管理平台;(3)数字孪生仿真教学与科研:建立1:1的虚拟仿真模型
|
160.36
|
否
|
**年**月
|
|