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公开(公告)号:CN119903968A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510101412.2
申请日:2025-01-22
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06Q10/04 , E21B43/00 , G06Q10/067 , G06Q50/02
Abstract: 本申请涉及煤层气开采开发领域,本申请提供了一种基于整体建模的煤层气井生产动态预测方法及装置,对应的方法包括:获取煤层气井的当前煤层压力以及当前处理厂入口压力;根据当前煤层压力、当前处理厂入口压力以及预生成的当前生产动态预测模型预测煤层气井的生产动态;其中,当前生产动态预测模型是对上一时刻生产动态预测模型中的煤层气井的产能方程迭代生成的,且生产动态预测模型用于表征煤层气井所处的煤层气藏、井筒、阀门、管线、处理厂之间的压力变化以及温度变化。本申请可以获取更为精准的煤层气井的生产动态。
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公开(公告)号:CN118446359A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410542211.1
申请日:2024-04-30
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06Q10/04 , G06F30/20 , G06Q10/0635 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本申请提供了一种油气水混输体系内水合物的堵塞预测方法及装置,对应的方法包括:对油气水混输体系内的水合物颗粒进行受力解析,以生成受力解析结果;根据所述受力解析结果生成所述水合物颗粒的受力指标;根据所述受力指标以及预设的阈值预测所述油气水混输体系内水合物颗粒对应水合物的堵塞。本发明从水合物颗粒在流动和沉积过程中受力的角度出发,对油气水混输体系内水合物的堵塞进行预测,本发明能够定量预判油气水混输管道中水合物堵塞风险,对保障油气水多相混输管道安全运行、优化水合物风险管控措施以及完善流动保障体系等方面的研究和工业推广应用,具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN107132158B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN201710416740.7
申请日:2017-06-06
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N11/10
Abstract: 本发明提供了一种水合物浆液流动性实验系统、方法及装置,该系统包含压力调节装置用于水合物浆液流动性实验系统内压力状态;抽空装置用于抽取水合物浆液流动性实验系统内废气;温度调节装置用于放置可视实验管段、传动模块和内部搅拌块,并控制其实验温度;可视实验管段用于装载实验用的水合物浆液,并提供可视窗口;传动模块用于提供动力带动内部搅拌块按预定路线移动,以及根据内部搅拌块移动情况,获得水合物浆液的浆液流动性信息;内部搅拌块用于根据传动模块所提供的动力按预定路线搅拌可视实验管段内的水合物浆液;传动模块为磁力传动模块,内部搅拌块内设置有衔铁;磁力传动模块利用与所述衔铁之间的磁力为所述内部搅拌块提供移动的动力。
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公开(公告)号:CN115688615A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110837430.9
申请日:2021-07-23
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明实施例提供一种管道气泡数密度确定方法、装置、设备、介质及产品,该方法包括:获取目标管道中各气泡的当前实际体积、流体力学参数以及气泡运移相关参数;将流体力学参数输入预设的双流体模型,以输出目标管道中流体的当前液相流速和当前气相流速;根据各气泡的当前实际体积、流体力学参数、当前液相流速、当前气相流速以及预设的气泡运移速度算法确定各气泡的当前运移速度;根据各气泡的当前实际体积、气泡运移相关参数、各气泡的当前运移速度以及预设的数密度算法确定目标管道中气泡的当前数密度。本发明实施例的方法可以确定目标管道中气泡的当前数密度,为后续解决管道的气相运移受阻问题提供基础。
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公开(公告)号:CN111400950B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202010185122.8
申请日:2020-03-17
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06Q50/02 , G06Q50/06 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种水合物浆液多相管道瞬态流动模拟方法及装置,水合物浆液多相管道瞬态流动模拟方法包括:根据预先生成的气液相控制方程、水合物颗粒相控制方程以及水合物生成动力学模型生成管道中的气‑水合物浆液多相流动瞬态模型,以模拟所述管道中水合物浆液多相瞬态流动状态;在所述气‑水合物浆液多相流动瞬态模型建立交错网格,并在所述交错网格上对所述气‑水合物浆液多相流动瞬态模型进行离散化;利用SIMPLE算法求解建立交错网格之后的所述气‑水合物浆液多相流动瞬态模型。本发明提供的方法可以实现在油气水多相管道中,水合物生成速率、水合物体积分数、管道温度、压降、持液率等参数的精准预测。
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公开(公告)号:CN111400950A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010185122.8
申请日:2020-03-17
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06Q50/02 , G06Q50/06 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种水合物浆液多相管道瞬态流动模拟方法及装置,水合物浆液多相管道瞬态流动模拟方法包括:根据预先生成的气液相控制方程、水合物颗粒相控制方程以及水合物生成动力学模型生成管道中的气-水合物浆液多相流动瞬态模型,以模拟所述管道中水合物浆液多相瞬态流动状态;在所述气-水合物浆液多相流动瞬态模型建立交错网格,并在所述交错网格上对所述气-水合物浆液多相流动瞬态模型进行离散化;利用SIMPLE算法求解建立交错网格之后的所述气-水合物浆液多相流动瞬态模型。本发明提供的方法可以实现在油气水多相管道中,水合物生成速率、水合物体积分数、管道温度、压降、持液率等参数的精准预测。
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公开(公告)号:CN111276193A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010061161.7
申请日:2020-01-19
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中海油研究总院有限责任公司
IPC: G16C20/20
Abstract: 本发明提供了一种气体水合物51264笼识别方法,所述方法包含:获取待分析的气体水合物的水分子中五元环数据和六元环数据;以所述五元环数据中任一五元环为中心筛选获得第一框架数据;根据所述第一框架数据除中心五元环外的五元环为中心再次筛选获得第二框架数据;当所述第一框架数据与所述第二框架数据中存在完全相同的两个六元环时,根据所述第一框架数据与所述第二框架数据获得51264半笼;根据所述51264半笼中氧原子信息,获得与其对应的51264半笼;根据所述51264半笼及其对应的另一个51264半笼获得气体水合物中的51264笼。
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公开(公告)号:CN109243540A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201810914686.3
申请日:2018-08-13
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G16C10/00
Abstract: 本发明提供了一种水合物分解气体释放速率的计算方法及装置,所述方法包含:根据水合物分解所需三阶段物理过程的本征动力学特征,建立水合物三阶段分解本征动力学模型;获取水合物分解初始时系统内水合物的量以及分解反应开始后的实时温度和压力数据;根据实时温度和压力数据,应用热力学相平衡理论,计算获得客体分子的热力学数据;根据所述水合物的量、所述实时温度和压力数据、所述客体分子的热力学数据与所述水合物三阶段分解本征动力学模型计算获得水合物分解气体释放速率。
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公开(公告)号:CN109241563A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201810869691.7
申请日:2018-08-02
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种含蜡油包水乳状液内气体水合物结晶诱导期预测方法及装置,所述方法包含:根据气体水合物结晶诱导期模型及气体分子附着动力学和热力学相平衡理论,建立不含蜡油包水乳状液体系中气体水合物结晶诱导期模型;根据弗罗因德利克等温吸附理论及油包水乳状液体系内析出蜡在油水界面的吸附作用与所述不含蜡油包水乳状液体系中气体水合物结晶诱导期模型,建立含蜡油包水乳状液体系中气体水合物结晶诱导期预测模型;获取待测水合物诱导期阶段内系统的温度与压力数据;根据所述含蜡油包水乳状液体系中气体水合物结晶诱导期预测模型与所述温度与压力数据,计算获得待测含蜡油包水乳状液体系内气体水合物结晶诱导期。
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公开(公告)号:CN107132158A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710416740.7
申请日:2017-06-06
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N11/10
CPC classification number: G01N11/10
Abstract: 本发明提供了一种水合物浆液流动性实验系统、方法及装置,该系统包含压力调节装置用于水合物浆液流动性实验系统内压力状态;抽空装置用于抽取水合物浆液流动性实验系统内废气;温度调节装置用于放置可视实验管段、传动模块和内部搅拌块,并控制其实验温度;可视实验管段用于装载实验用的水合物浆液,并提供可视窗口;传动模块用于提供动力带动内部搅拌块按预定路线移动,以及根据内部搅拌块移动情况,获得水合物浆液的浆液流动性信息;内部搅拌块用于根据传动模块所提供的动力按预定路线搅拌可视实验管段内的水合物浆液;传动模块为磁力传动模块,内部搅拌块内设置有衔铁;磁力传动模块利用与所述衔铁之间的磁力为所述内部搅拌块提供移动的动力。
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