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公开(公告)号:CN118705010A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410681657.2
申请日:2024-05-29
摘要: 本发明属于二氧化碳封存技术领域,具体涉及一种基于电场增溶的新型碳封存系统。所述碳封存系统将由于重力差异上浮从而有较大泄露风险的二氧化碳,利用电极提供的静电场增强其在地层水(咸水层)中的溶解能力,使其远离盖层,提高二氧化碳的溶解封存量,以及封存安全性,同时可以提高二氧化碳封存的波及系数,进而提高封存的安全性以及增加封存量。
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公开(公告)号:CN118462131A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410505557.4
申请日:2024-04-25
申请人: 天府永兴实验室
IPC分类号: E21B43/27
摘要: 本发明提供一种微纳米二氧化硅颗粒辅助超临界CO2压裂的工艺方法,涉及超临界CO2压裂技术领域。该方法将纳米二氧化硅颗粒为超临界CO2压裂液的增稠剂,微米二氧化硅颗粒为填充超临界CO2压裂形成微裂缝的支撑剂,在射孔结束后,先泵入稠化超临界CO2压裂液,降低压裂液的滤失;然后泵入稠化超临界CO2压裂液,造缝并延伸裂缝;接着依次泵入70~140目陶粒支撑剂、微米二氧化硅颗粒、40~70目陶粒支撑剂与稠化超临界CO2压裂液组成的携砂液,填充裂缝;再泵入超临界CO2的替挤液,把管柱中的携砂液全部顶替入裂缝;最后焖井后防喷。该方法利用纳米二氧化硅的增粘特性和微米二氧化硅的支撑特性,实现天然气的高效开采,助力超临界CO2压裂技术的推广应用。
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公开(公告)号:CN118313316A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410742664.9
申请日:2024-06-11
申请人: 天府永兴实验室
IPC分类号: G06F30/28 , G06Q30/018 , G06Q10/0631 , G06F113/08 , G06F119/02
摘要: 本发明提供一种基于Navier‑Stokes方程的湖库碳输运动态模拟方法,涉及湖库碳输运模拟技术领域。方法包括:S1:基于Navier‑Stokes方程构建湖库水体流动的数学模型;S2:在所述数学模型的基础上,引入碳质量守恒方程,构建湖库内碳输运的源项数学化表达式;S3:对源项数学化表达式进行参数化处理;S4:求解源项数学化表达式。该方法采用多场耦合碳输运的数学模型,模拟获得典型情景下碳输运的高精度动态时空分布格局信息,结合历史原位观测的资料,开展对关键时间节点、空间位置各形态碳分布规律的监测工作,综合分析以阐明各形态碳在湖库的运输特征,揭示水库典型调度情景下湖库系统总碳浓度的源汇过程。
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公开(公告)号:CN118171596A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410330914.8
申请日:2024-03-22
申请人: 天府永兴实验室
IPC分类号: G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明的实施例提供了一种裂缝孔隙型边底水气藏见水时间预测方法和系统,涉及气田技术领域。方法包括:S1:推导建立考虑水相重力影响的边底水在基质孔隙中的推进时间公式;S2:推导建立考虑水相重力影响的边底水在斜交缝中的推进时间公式;S3:将边底水在基质孔隙和斜交缝中的推进时间相加,得到考虑水相重力影响的裂缝孔隙型边底水气藏见水时间公式;S4:获取裂缝孔隙型边底水气藏的实际生产数据;S5:基于考虑水相重力影响的裂缝孔隙型边底水气藏见水时间公式,根据裂缝孔隙型边底水气藏的实际生产数据,预测裂缝孔隙型边底水气藏的见水时间。方法和系统能够准确预测裂缝‑孔隙型边底水气藏见水时间,对提高裂缝‑孔隙型边底水气藏的开发效益与合理配产具有指导意义和实用价值。
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公开(公告)号:CN118117114A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410276155.1
申请日:2024-03-12
申请人: 天府永兴实验室
IPC分类号: H01M8/04007 , H01M8/04701 , H01M8/04746 , H01M8/04119 , H01M8/24
摘要: 本发明公开了一种混合燃料电池热电联供系统及运行方法,包括:第一空气支路和氢气供气支路;质子交换膜燃料电池模块,与第一空气支路和氢气供气支路连接,接收预热加湿的空气和预热的氢气并产生直流电;第二空气支路和燃料气路;固体氧化物燃料电池模块,与第二空气支路和燃料气路连接,接收预热的空气和燃料气体并进行电化学反应发电,产生直流电;余热利用子系统,与第一空气支路、氢气供气支路、质子交换膜燃料电池模块、第二空气支路、燃料气路和固体氧化物燃料电池模块连接,并进行余热利用;电力协调系统,与质子交换膜燃料电池模块和固体氧化物燃料电池模块连接,并接收质子交换膜燃料电池模块和固体氧化物燃料电池模块的直流电。
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公开(公告)号:CN117993601A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202311836082.9
申请日:2023-12-28
申请人: 成都理工大学 , 华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司 , 天府永兴实验室
IPC分类号: G06Q10/063 , G06Q50/08 , G06Q50/26 , G06F17/10
摘要: 本发明公开了一种量化线性工程建设对植被固碳功能影响的方法及系统,能够在工程尺度上,准确评估线性工程建设对植被固碳功能的影响。该方法包括方法主要包括:采集NPP实地观测数据,收集遥感数据;模拟线性工程沿线植被NPP,用实地采样数据来验证模型精度;对收集的遥感数据进行降尺度前的预处理;构建卷积神经网络降尺度模型;对模拟的低分辨率的NPP进行降尺度处理;利用优势分析量化各因素对植被NPP的相对重要性;确定线性工程沿线的影响区,在建设前和建设后执行上述步骤,计算出线性工程建设前后影响区和非影响区植被NPP的变化,获取植被NPP的时间分布和空间分布格局,并获得时空变异特征,以此量化线性工程建设对植被固碳功能的影响。
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公开(公告)号:CN117953979A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202311745090.2
申请日:2023-12-18
IPC分类号: G16C10/00 , G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种复合柔性页岩分子模型及其构建方法,涉及油气开采领域,包括如下步骤:S1:测定待构建样品的无机矿物组成以及干酪根成熟度;S2:根据无机矿物组成构建主要矿物颗粒分子模型,根据干酪根成熟度构建干酪根分子模型;S3:根据矿物颗粒分子模型和干酪根分子模型计算不同无机矿物分别与干酪根不同官能团成键反应的反应能;S4:基于模拟退火分子动力学法模拟S3中的反应能最小的成键反应,构建柔性页岩分子模型;S5:基于模拟退火分子动力学法根据柔性页岩分子模型和待构建样品的孔隙度构建得到复合柔性页岩分子模型。本发明通过构建方法构建的复合柔性页岩分子模型,能够帮助对页岩油气赋存量和流动性进行准确的预估。
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公开(公告)号:CN116258376A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202211739636.9
申请日:2022-12-30
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 清华四川能源互联网研究院 , 天府永兴实验室
IPC分类号: G06Q10/0637 , G06Q50/26
摘要: 本发明属于碳排放技术领域,尤其涉及一种基于宏观影响的区域双碳划分方法、系统及可读存储介质,所述方法在满足区域经济社会发展目标的前提下,通过探索不同单位GDP能耗与单位GDP碳排放下降速率的变化关系,构建宏观影响因素分析下的经济、能源和碳排放耦合的碳排放估算模型,实现区域在经济发展过程中经济社会发展与能源消费的脱钩、能源消费与碳排放的脱钩以及经济社会发展和碳排放的脱钩,统筹协调社会经济、能源消费以及碳排放三者之间的关联关系,使得经济增长目标、能耗强度控制目标、碳排放强度控制目标之间相匹配,从而更好地实现经济社会高质量发展,为区域在宏观视角下研判碳达峰碳中和目标、进行双碳规划提供科学指导。
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公开(公告)号:CN118646094B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411088908.2
申请日:2024-08-09
申请人: 清华四川能源互联网研究院 , 天府永兴实验室 , 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国电南瑞科技股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种抽水蓄能、引调水工程以及光伏联合运行优化调度方法,涉及水利水电技术领域。方法包括:S1:构建调度模型的目标函数,以联合系统期望收益最大为目标,设置弃光惩罚,保证光伏新能源的消纳;S2:构建调度模型的约束条件,以机组为最小调度单元,分别对抽水蓄能电站、抽水蓄能机组、引调水工程以及电网四类约束分别进行精细化建模;S3:求解调度模型,将模型中非线性约束转化为线性约束;然后应用混合整数规划进行求解,得到联合体最优调度过程。该方法以上运行过程突破了传统调水工程的局限,一体化实现了供水、发电、新能源消纳等功能,提高联合系统整体发电收益。
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公开(公告)号:CN118738465A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411201120.8
申请日:2024-08-29
申请人: 天府永兴实验室
IPC分类号: H01M8/04664 , H01M8/0444 , H01M8/04955 , H01M8/0662 , H01M8/04298
摘要: 本申请提供了一种固体氧化物燃料电池氢安全多级防护方法及控制系统,涉及固体氧化物燃料电池安全控制技术领域。将固体氧化物燃料电池设置于密闭空间内;实时获取密闭空间内的氢气浓度并传输给报警装置,将氢气浓度最大值传输至监控中心;实时获取密闭空间内的氢气浓度并传输给监控中心;将获取的两个氢气浓度最大值进行比较:若一致,则将其作为监测值并分别与第一安全阈值、第二安全阈值和第三安全阈值进行对比结果并分别执行初级防护方法、中级防护方法或高级防护方法;初级防护方法、中级防护方法和高级防护方法根据比对结果交替执行。本申请的方法具有较高的安全性,能够有效地保证防护效果,还能够有效地保证防护方法的准确信和有效性。
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