一种海洋天然气水合物藏模拟温度控制系统及使用方法

    公开(公告)号:CN111561298B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202010223941.7

    申请日:2020-03-26

    Abstract: 本发明提供一种海洋天然气水合物藏模拟温度控制系统,包括模拟舱主体、数据采集处理单元、舱内温控单元以及模拟舱主体的舱外设有的舱外温控单元,模拟舱主体内的每个模拟层位均各自连接有舱内温控单元,数据采集处理单元分别连接舱外温控单元和舱内温控单元;还提供一种海洋天然气水合物藏模拟温度控制系统的使用方法,包括以下步骤:S1.天然气水合物藏环境模拟过程;S2.天然气水合物藏分解过程。本发明有效的结合了环壁温度控制和内部温度控制,对天然气水合物藏的温度环境实施双向调控,可在需求时间内有效的实现大尺度天然气水合物藏的深海温度环境模拟及温度变化调节,为天然气水合物藏环境的研究提供了充分的基础和便利性。

    一种海洋天然气水合物藏模拟温度控制系统及使用方法

    公开(公告)号:CN111561298A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010223941.7

    申请日:2020-03-26

    Abstract: 本发明提供一种海洋天然气水合物藏模拟温度控制系统,包括模拟舱主体、数据采集处理单元、舱内温控单元以及模拟舱主体的舱外设有的舱外温控单元,模拟舱主体内的每个模拟层位均各自连接有舱内温控单元,数据采集处理单元分别连接舱外温控单元和舱内温控单元;还提供一种海洋天然气水合物藏模拟温度控制系统的使用方法,包括以下步骤:S1.天然气水合物藏环境模拟过程;S2.天然气水合物藏分解过程。本发明有效的结合了环壁温度控制和内部温度控制,对天然气水合物藏的温度环境实施双向调控,可在需求时间内有效的实现大尺度天然气水合物藏的深海温度环境模拟及温度变化调节,为天然气水合物藏环境的研究提供了充分的基础和便利性。

    天然气水合物开采甲烷泄漏模拟系统及方法

    公开(公告)号:CN111551672A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010224790.7

    申请日:2020-03-26

    Abstract: 本发明提供的天然气水合物开采甲烷泄漏模拟系统及方法,通过系统对上覆沉积层、天然气水合物储层和下伏气液混合层进行了分层构建,更加吻合天然气水合物储藏实际的地质环境情况;同时,通过泄漏通道模拟系统定量研究天然气水合物开采甲烷泄漏的动力机制、天然气水合物储层动态演化与甲烷泄漏通量关系、甲烷泄漏在沉积层的迁移转化机理等前沿科学问题,弥补现有天然气水合物开采模拟技术仅能研究天然气水合物储层内涉及的各项科学问题与实际应用问题,不能研究天然气水合物分解甲烷泄漏的缺陷,同时解决了现有海底直接观察甲烷泄漏但不能与下覆实际天然气水合物分解联系的问题。

    海底洋流模拟装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN111445771A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010223921.X

    申请日:2020-03-26

    Abstract: 本发明涉及一种海底洋流模拟装置,包括高压模拟舱,在高压模拟舱中进行地质分层构建包括海底上覆海水环境模拟单元、海底界面模拟单元、海底下伏沉积物模拟单元;还包括环境条件控制单元;海底界面模拟单元设置有海底流注入系统,海底流注入系统用于向海底界面模拟单元注入需要流速和流量的深海海水,达到模拟深海底层洋流的功能。本发明还提供该装置的控制方法,通过在高压模拟舱内模拟深海原位环境,真实模拟海底界面、海底下伏沉积物和海底上覆水环境,在保证深海原位物理、化学、地质环境条件的基础上,通过海底流注入系统模拟深海洋流的形成演化;在演化过程中,通过环境条件控制单元内置的部件和参数模拟不同形态和不同形式的深海洋流情况。

    自组装单分子膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117504840B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202311759658.6

    申请日:2023-12-20

    Abstract: 本发明属于吸附材料技术领域,主要公开了自组装单分子膜的制备方法,包括以下步骤:将基底浸入有机溶液中反应,得到自组装单分子膜;所述有机溶液包括溶质和溶剂;其中溶质为芳香族或脂肪族化合物,且所述芳香族或脂肪族化合物包括‑SiXn、羟基、巯基基团中的至少一种,并包括羧基、羟基、氨基、磷酸基、偕胺肟基团中的至少一种;其中,X为氯代或烷氧基,n等于1、2或3。此外,本发明公开了上述制备方法得到的自组装单分子膜及其在吸附铀中的应用。本发明提供的自组装单分子膜含有高面密度的铀吸附官能团,且官能团分布在表面,具有高吸附容量和快速吸附速率;在多种竞争离子存在时,对铀酰离子表现出高选择性。

    一种全局模拟水体污染物滞留特征的SPH并行计算方法

    公开(公告)号:CN118278257A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410260154.8

    申请日:2024-03-07

    Abstract: 一种全局模拟水体污染物滞留特征的SPH并行计算方法,首先对计算域水体、固体边界及污染物粒子的属性数据进行预处理;并将数据存储在GPU中,分配存储空间,进行多GPU数据加载;建立水和污染物和固相粒子控制方程,进行离散处理,得到污染物输移扩散模型;对计算空间内搜索给定粒子并得到相邻粒子,确定属性特征,建立粒子和相邻粒子计算列表;通过并行遍历相邻粒子,进行水-污染物-固相粒子属性判定,结合离散后的控制方程进行污染物输移扩散模拟与滞留特征计算,未通过判定的重新进行计算,然后将粒子数据存储并加载在绘图软件中分析滞留时间和特征;实现了水体及污染物粒子运动轨迹、运动时间、输移扩散过程和滞留时间的全局、快速、精确求解。

    一种全局模拟水体污染物滞留特征的SPH并行计算方法

    公开(公告)号:CN118278257B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410260154.8

    申请日:2024-03-07

    Abstract: 一种全局模拟水体污染物滞留特征的SPH并行计算方法,首先对计算域水体、固体边界及污染物粒子的属性数据进行预处理;并将数据存储在GPU中,分配存储空间,进行多GPU数据加载;建立水和污染物和固相粒子控制方程,进行离散处理,得到污染物输移扩散模型;对计算空间内搜索给定粒子并得到相邻粒子,确定属性特征,建立粒子和相邻粒子计算列表;通过并行遍历相邻粒子,进行水-污染物-固相粒子属性判定,结合离散后的控制方程进行污染物输移扩散模拟与滞留特征计算,未通过判定的重新进行计算,然后将粒子数据存储并加载在绘图软件中分析滞留时间和特征;实现了水体及污染物粒子运动轨迹、运动时间、输移扩散过程和滞留时间的全局、快速、精确求解。

    基于可解释机器学习的水质软测量方法

    公开(公告)号:CN118261210A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410473133.4

    申请日:2024-04-19

    Abstract: 本发明属于水环境监测技术领域,具体涉及一种基于可解释机器学习的水质软测量方法。S1:获取河流水质的样本数据;S2:对S1的样本数据进行分频处理,得到分频后数据的多频率信号,进而确定影响预测结果精度的关键频率信号;S3:建立水质软测量模型;S4:基于遗传算法对S3中的水质软测量模型参数进行率定,得到率定后的水质软测量模型以及水质软测量模型参数;通过率定后的水质软测量模型预测水质指标浓度值。通过本发明提供的测量方法,采用生成对抗网络学习样本数据的分布特征,从而生成与真实样本数据相似的虚拟数据,进行样本数据增强与扩展,提升模型的泛化能力与鲁棒性,解决传统机器学习模型样本数据量需求大的问题。

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