基于GWO-BP修正机理模型的管道腐蚀速率预测方法

    公开(公告)号:CN115099151B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202210773699.X

    申请日:2022-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于GWO‑BP修正机理模型的管道腐蚀速率预测方法,包括如下步骤:建立腐蚀机理模型,通过阳极和阴极反应的电荷平衡及Faraday第二定律求得腐蚀速率的粗算值;采集多组现场实测数据为训练样本,根据建立的腐蚀机理模型计算出各训练样本的腐蚀速率的粗算值,将粗算值与腐蚀速率的实测值之间的相对误差记作机理误差;建立GWO‑BP误差模型,进行GWO‑BP误差模型的训练;基于机理模型计算待预测的页岩气集输管道的腐蚀速率的粗算值,基于训练好的GWO‑BP误差模型输出机理误差,通过机理误差修正待预测的页岩气集输管道的腐蚀速率的粗算值得到最终的待预测的页岩气集输管道的腐蚀速率的预测值。本发明对腐蚀速率预测结果更加科学、准确、合理。

    基于GWO-BP修正机理模型的管道腐蚀速率预测方法

    公开(公告)号:CN115099151A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210773699.X

    申请日:2022-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于GWO‑BP修正机理模型的管道腐蚀速率预测方法,包括如下步骤:建立腐蚀机理模型,通过阳极和阴极反应的电荷平衡及Faraday第二定律求得腐蚀速率的粗算值;采集多组现场实测数据为训练样本,根据建立的腐蚀机理模型计算出各训练样本的腐蚀速率的粗算值,将粗算值与腐蚀速率的实测值之间的相对误差记作机理误差;建立GWO‑BP误差模型,进行GWO‑BP误差模型的训练;基于机理模型计算待预测的页岩气集输管道的腐蚀速率的粗算值,基于训练好的GWO‑BP误差模型输出机理误差,通过机理误差修正待预测的页岩气集输管道的腐蚀速率的粗算值得到最终的待预测的页岩气集输管道的腐蚀速率的预测值。本发明对腐蚀速率预测结果更加科学、准确、合理。

    基于热力学分析夹点技术的天然气换热网络优化方法

    公开(公告)号:CN115081288A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210773709.X

    申请日:2022-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于热力学分析夹点技术的天然气换热网络优化方法,包括如下步骤:S1、提取天然气处理厂换热网络的冷热物流建立换热网络模型;S2、基于夹点技术分析确定换热网络模型的最小温差ΔTmin、夹点位置及存在违反夹点设计原则的问题,发现冷热能利用的缺陷;S3、基于热力学分析换热网络模型优化潜力,基于热力学第一定律的传热有效度可反映换热器所传递热量的相对大小,同时结合基于热力学第二定律的效率可从能量品质高低评价换热器换热过程的能效水平,两个指标对天然气处理厂换热网络的换热过程能效水平进行评价;S4、结合夹点技术换热网络准则,在工艺存在限制的范围内,应用夹点技术合理匹配冷热物流,优化天然气处理厂换热网络。

    基于结构易损性理论滑坡作用下输气管道的评价方法

    公开(公告)号:CN115081287B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202210773697.0

    申请日:2022-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于结构易损性理论滑坡作用下输气管道的评价方法,包括如下步骤:S1、对滑坡作用下输气管道进行易损性需求分析;S2、对滑坡作用下输气管道进行易损性能力分析;S3、对滑坡作用下输气管道进行易损性评价。本发明根据管道易损性需求分析和易损性能力分析,建立得到滑坡作用下输气管道基于不同响应参数的易损需求‑能力模型,提出管道损伤程度划分标准,能够直观的反映出管道在不同滑坡强度作用下的损伤状态以及超越概率,并且能够预测管道在未来一定时间内的损伤情况以及易损概率。

    基于可动用区域的加密井压裂设计方法、系统、设备及介质

    公开(公告)号:CN119203603B

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411687942.1

    申请日:2024-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于可动用区域的加密井压裂设计方法、系统、设备及介质,属于非常规天然气勘探开发技术领域。所述方法包括以下步骤:S1:建立目标区块的加密井压裂参数设计模型;S2:模拟已实施井网的生产过程,获得加密井压裂前的压力场;S3:开展油气藏开采过程中的四维应力动态计算,获得应力演化结果,并根据应力演化结果更新模型中的相关地质参数;S4:识别更新后加密井压裂参数设计模型中的加密井可动用区域面积;S5:根据加密井可动用区域面积,对加密井进行压裂段分级,并对分级后的各级压裂段进行差异化压裂施工参数设计。本发明能够进行更精细的加密井差异化压裂设计,在提高加密井压裂效果的同时避免压窜,增大了加密井组整体产能。

    一种基于LBM模拟混合矿物孔道中吸附作用的方法

    公开(公告)号:CN118734666B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411188616.6

    申请日:2024-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于LBM模拟混合矿物孔道中吸附作用的方法,属于非常规天然气勘探开发技术领域。步骤S1、开展X射线衍射实验,确定目标页岩样品中的岩石矿物成分组成;S2、针对目标页岩样品中含量超过5%的岩石矿物成分,开展矿物提纯,获得不同类型矿物;S3、对提取获得的不同类型矿物开展室内等温吸附实验,获得不同类型矿物的Langmuir体积#imgabs0#和Langmuir压力#imgabs1#;S4、建立D2Q9形式的单松弛LBM‑SC模型;S5、计算不同类型矿物的吸附强度系数#imgabs2#;S6、将吸附强度系数#imgabs3#导入LBM‑SC模型中进行模拟,分析不同矿物的吸附作用对页岩气流动的影响。该方法实现了矿物吸附作用对页岩气流动影响的模拟和分析,操作简便,计算工作量小,为优化页岩气开发策略提供理论支持。

    模拟非常规气藏压裂开发过程中原生水动用情况的方法

    公开(公告)号:CN118641367B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411098860.3

    申请日:2024-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种模拟非常规气藏压裂开发过程中原生水动用情况的方法,涉及非常规气藏开发技术领域。该方法利用包括可视化岩心在内的模拟实验装置,包括以下步骤,通过调整粉末的不同粒度级配,对可视化岩心夹持器施加围压,直至实验岩心和真实岩心的气测渗透率和孔隙度的差值均不大于5%,记录此时的围压和驱替压力的压差P0;对实验岩心进行饱和被染色的模拟原生水,直至可视化岩心夹持器内的压力达到目标压力;利用天然气对实验岩心进行驱替,直至实验岩心达到目标含水饱和度;对实验岩心进行压裂开发,并分析该过程中的模拟原生水饱和度的变化。本发明能够准确模拟原始非常规气藏的原生水从压裂到采气的过程的动态变化。

    模拟非常规气藏压裂开发过程中原生水动用情况的方法

    公开(公告)号:CN118641367A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202411098860.3

    申请日:2024-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种模拟非常规气藏压裂开发过程中原生水动用情况的方法,涉及非常规气藏开发技术领域。该方法利用包括可视化岩心在内的模拟实验装置,包括以下步骤,通过调整粉末的不同粒度级配,对可视化岩心夹持器施加围压,直至实验岩心和真实岩心的气测渗透率和孔隙度的差值均不大于5%,记录此时的围压和驱替压力的压差P0;对实验岩心进行饱和被染色的模拟原生水,直至可视化岩心夹持器内的压力达到目标压力;利用天然气对实验岩心进行驱替,直至实验岩心达到目标含水饱和度;对实验岩心进行压裂开发,并分析该过程中的模拟原生水饱和度的变化。本发明能够准确模拟原始非常规气藏的原生水从压裂到采气的过程的动态变化。

    一种模拟高温高压有水气藏注CO2实验的装置及方法

    公开(公告)号:CN118187782A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410494526.3

    申请日:2024-04-24

    Abstract: 一种模拟高温高压有水气藏注CO2实验的装置及方法,涉及油气开发实验装置技术领域,其装置包括,CO2容器、甲烷容器、地层水容器、注入设备、监测设备和三维填砂模型,各容器均于三维填砂模型相连,并能够分别向填砂模型中注入甲烷、水和用于驱替的CO2并相应监测三维填砂模型中的温度、电阻、压力变化,在实验时可通过比较三维填砂模型中单位网格内砂样与标准砂样的含盐量差别,确定三维填砂模型中的盐分布状态;本发明能够表征注二氧化碳提高气藏采收率以及过程中水侵的变化和二氧化碳干化盐析三维分布特征,以及CO2对水侵的抑制作用特征,对驱替实验的考察更加全面,提高了最后分析结果的准确度。

    一种消除气田水逸散硫化氢气体的处理工艺

    公开(公告)号:CN116688734A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310839581.7

    申请日:2023-07-10

    Abstract: 本发明涉及环保技术领域,具体公开了一种消除气田水逸散硫化氢气体的处理工艺,包括如下步骤:S1、在气水常温分离后,将含硫气田水暂存于临时储存罐,并对罐内含硫气田水进行加热,使含硫化氢的气体逸出,气田水中溶解的硫化氢浓度降低,而逸出气体的硫化氢浓度升高,相较硫化氢含量相同但浓度较低的气体其体积变小;S2、将逸出的含硫化氢气体通过碱液进行吸收;S3、将步骤S2中经碱液吸收后的气体进行燃烧处理。本发明利用硫化氢气体溶解度及酸碱中和反应消除气田水中溶解硫化氢,提高除硫性能,保障气田水无害、安全回注,防止环保安全事故,同时降低生产成本。

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