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公开(公告)号:CN119901733A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202411818296.8
申请日:2024-12-11
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种微尺度混合作用诱导碳酸盐的沉淀速率系数计算方法,包括以下步骤:S1开展微尺度混合作用诱导碳酸盐沉淀可视化实验,获取碳酸盐沉淀图像数据集;S2建立碳酸盐沉淀识别模型:依次包括图像校准、灰度迭代调整、沉淀识别三个步骤;S3建立碳酸盐沉淀速率计算模型:依次包括像素点统计、沉淀量计算、沉淀速率计算三个步骤;S4建立碳酸盐沉淀速率系数计算模型:模型包括沉淀速率分析和沉淀速率系数计算。本发明实现了微尺度下混合作用诱导碳酸盐沉淀速率系数计算,为理解岩溶区碳酸盐沉淀机制和提高二氧化碳地质封存效率与微生物诱导碳酸钙沉淀效率提供了支持。
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公开(公告)号:CN119761102A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411767976.1
申请日:2024-12-04
Applicant: 河海大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/27 , G06F30/10 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及裂隙网络研究技术领域,公开了一种基于裂隙网络的传热数据随机反演方法,包括如下步骤:步骤1、获取裂隙网络数据;步骤2、将裂隙网络数据输入至传热数值模拟模型中,以模拟注采井间的温度突破曲线(BTCs);步骤3、采用高效的曲线拟合算法,将模拟生成的BTCs与实际场地的测量数据进行对比,量化不同裂隙网络模型的适配程度;步骤4、根据拟合结果对生成的裂隙网络数据进行排序,挑选出与实际数据最匹配的裂隙网络配置作为反演结果。本发明相较于传统方法往往依赖反复运行计算成本高昂的数值模型,难以在复杂裂隙场中快速探索最优解,本发明具备高效性与精确性。
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公开(公告)号:CN119941915A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411922012.X
申请日:2024-12-25
Applicant: 河海大学
Abstract: 本申请适用于水文地质技术领域,提供了一种基于微流控技术的多相流流体饱和度实时计算方法,包括:先建立多相流图像数据集,再将多相流图像数据集中不同时刻的原始图像裁剪为目标尺寸并旋转至目标位置,根据预设RGB范围对裁剪和旋转后的原始图像中的目标流体进行识别,并调整预设RGB范围直到识别结果准确,识别结果为目标流体区域,接着基于目标流体区域生成实时状态下目标流体饱和度数据,最后基于实时状态下目标流体饱和度数据,绘制多相流过程目标流体的饱和度演化曲线。由此,提高了多相流驱替和传质过程中的流体饱和度实时计算的精确度。
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公开(公告)号:CN119880731A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411889632.8
申请日:2024-12-20
Applicant: 河海大学
Abstract: 本申请适用于土壤地下水污染修复技术领域,提供了一种孔隙介质两相流油‑水界面面积与传质系数的计算方法,包括:先建立孔隙介质两相流图像数据集,再将两相流图像数据集中的原始图像归一化至标准样式后识别其中的油相流体区域,并根据油相流体区域计算油相饱和度,接着根据二维孔隙介质中固体骨架颗粒的表面积、水相流体的表面积以及油相流体的表面积计算油‑水两相界面面积,再根据已经溶解在水相流体中油的浓度和油在水相中的最大溶解度计算油‑水传质系数,最后绘制油‑水界面面积演化曲线和油‑水传质系数演化曲线。本申请提升了孔隙介质两相流油‑水界面面积与传质系数的计算精度和计算效率。
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公开(公告)号:CN119761175A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411767970.4
申请日:2024-12-04
Applicant: 河海大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/23 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及地热研究技术领域,公开了一种基于ANN网络的增强型干热岩地热系统流体传热过程预测方法,包括如下步骤:构建增强型干热岩地热系统流体传热过程预测代理模型;以裂隙网络参数为输入所述预测模型;预测模型输出温度突破曲线,以预测复杂地热系统中的传热行为。本发明不仅解决了数值模拟中的效率瓶颈问题,还为增强型地热系统的开发提供了一种智能化、经济高效的分析工具,这种创新方法有助于加速地热能源开发技术的推广应用,推动可再生能源利用的技术进步和行业发展。
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