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公开(公告)号:CN110333163B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN201910605544.3
申请日:2019-07-05
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N11/00 , G06F30/20 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种W/O型含蜡原油乳状液触变特性的预测方法,包括:将基础油样和W/O型含蜡原油乳状液分别在恒剪切应力加载条件下进行剪切;乳状液体系在恒定剪切应力作用下的剪切速率分为脱水原油和分散相液滴两部分的贡献;定义乳状液相对剪切速率为相同条件下基础油样的剪切速率与W/O型含蜡原油乳状液的剪切速率的比值;建立乳状液的平衡相对剪切速率与含水率、剪切应力的关系式;得出W/O型含蜡原油乳状液触变特性的预测模型;求取拟合参数A、B、K、D的值,最后获取任意含水率,任意加载应力条件下W/O型含蜡原油乳状液体系剪切速率随时间变化的触变性数据。本发明解决了W/O型含蜡原油乳状液触变特性数学描述问题。
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公开(公告)号:CN111792217A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010658892.X
申请日:2020-07-09
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是一种大型原油浮顶储罐加热盘管优化方法,其包括:一、开展加热盘管长度优化,建立大型原油浮顶储罐盘管加热过程的数学模型,采用有限单元法对该模型进行数值求解,得到不同盘管长度下储罐罐顶、罐壁、罐底、中心处以及原油平均温度的随时间的变化规律;二、综合温度场不均匀程度和升温速率结果以评价不同盘管长度对原油储罐加热效果的影响程度:三、综合能量有效利用率和㶲有效利用率以评价不同盘管长度对原油储罐加热过程有效用能的影响程度,最终根据加热效果和有效用能来确定最优盘管长度:四、开展加热盘管直径优化,根据相关结果最终确定最优盘管直径,得到盘管的最优尺寸结构。本发明能科学全面的确定盘管的最优结构尺寸。
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公开(公告)号:CN109829215A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910054962.8
申请日:2019-01-21
Applicant: 东北石油大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及的是一种大型原油浮顶储罐盘管加热效果评价方法,其包括:一:以大型原油浮顶储罐为研究对象,建立大气温度、太阳辐射动态变化的传热模型,得到储罐外部边界条件;二:测试储罐内不同温度下原油的密度、导热系数、黏度、比热容的变化规律,通过非线性回归的方法得到原油的变物性模型;三:建立描述浮顶储罐内部原油传热与流动过程的数学模型,采用有限单元法对该模型进行数值求解,得到不同结构加热盘管下罐内原油温度场的分布情况;四:建立储罐盘管加热效果评价指标,从时间和空间的角度对比分析不同结构盘管加热过程升温速率、温度场不均匀程度的变化规律,优选加热盘管结构。本发明能最大限度地保证数值模拟结果与实际工况相吻合。
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公开(公告)号:CN106053166B
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201610328233.3
申请日:2016-05-18
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是基于表观黏度量化表征的原油乳状液配制方法,具体为:先得到析蜡温度以下各温度的原油累积析蜡量;确定原油乳状液配制温度的密度;从油桶中取出原油试样并分装到若干个密封磨口瓶中进行预处理;测定原油凝点、平衡表观粘度;配制用于获取表观粘度定量表征参数使用的原油乳状液;测定配制原油乳状液的表观粘度,计算每一种配制条件下的粘性流动熵产值;在已知空白原油密度、表观粘度、析蜡特性等物性前提下,准确选择配制乳状液时的搅拌条件。本发明建立模拟原油乳状液的配制方法,制备与实际生产条件下流变性质相同的模拟油水乳状液,为实验研究原油乳状液的流变特性提供基础。
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公开(公告)号:CN105572160A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610044123.4
申请日:2016-01-23
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N25/04
CPC classification number: G01N25/04
Abstract: 本发明涉及的是一种模块化凝点测量装置及其测量方法,其中模块化凝点测量装置包括主板、液面波动感应器、箱体、液箱、凝点试管,箱体与可拆卸支架的横梁转动连接,箱体和液箱之间设置保温层,操控面板设置在箱体外,主板位于操控面板内部,孔口盘管螺旋状缠绕在凝点试管槽外,孔口盘管上均匀布置若干水孔,孔口盘管一端与液箱进水口连接,孔口盘管另一端封闭;凝点试管、液箱内均安装有温度传感器,两个温度传感器均与主板相连接,通过信号转换与处理装置及数据采集卡连接微处理器,微处理器连接操控面板的显示屏;液面波动感应器的上、下极板分别位于凝点试管装样刻度线以上2厘米、刻度线以下1厘米处。本发明解决试剂凝点精确测量的问题,同时还大大简化了测量凝点的操作。
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公开(公告)号:CN105426577A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510732426.0
申请日:2015-11-02
Applicant: 东北石油大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5036
Abstract: 本发明涉及一种大型原油浮顶储罐非稳态传热过程数值模拟方法,解决了现有数值模拟研究无法全面反映相关因素对大型浮顶油罐温度场的影响规律的问题。具体采用网格生成技术建立的大型浮顶原油储罐内油品传热过程的数学模型,能够最大限度地保证数值模拟过程与实际工况相吻合;并运用迭代的方法对该模型进行求解,其具有简单、灵活以及通用性强的特点,容易在计算机上实现,既能保证计算效率,又能节约时间。
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公开(公告)号:CN118114602B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202410369518.6
申请日:2024-03-28
Applicant: 东北石油大学
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及的是一种不同工况下天然气膨胀压差发电技术的确定方法,它包括:结合现场实际,整理压差发电流程中的基础数据;确定所述三种膨胀压差发电技术的计算数据,包括天然气的组分和性质;确定天然气的物性参数,计算混合气体中某组分的体积分率,将体积流量折算成质量流量;分别计算出所述三种膨胀压差发电技术膨胀机产生或压缩机消耗的机械功、进出口的焓差、进口温度与出口温度的差值;再计算出所述三种膨胀压差发电技术膨胀机或压缩机出口的温度;绘制可运行分流器配比示意图;绘制配套的不同气源参数下的天然气膨胀压差发电技术筛选图版;利用图版选择适合的天然气膨胀压差发电技术。本发明能最大化利用天然气资源,减少污染和降低成本。
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公开(公告)号:CN118863260A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410923703.5
申请日:2024-07-10
Applicant: 东北石油大学
IPC: G06Q10/063 , G06F18/243 , G06N5/01 , G06N3/126 , G06F18/213 , G06F18/214
Abstract: 本发明涉及的是基于改进遗传算法‑决策树原油外输系统碳排放预测方法,它包括:采集历史碳排放总数据;对收集到的数据进行预处理;对数据进行特征提取,并进行特征变量相关性分析;进行K折交叉验证划分数据集;切比雪夫映射初始化种群;生成初始化分裂次数、叶子节点数和根节点数,对初始值进行编码;建立适应度函数;对种群中的每个个体计算适应度值;根据适应度值,从种群中选择表现最好的个体作为精英个体,进入下一代;将新个体与精英个体结合,形成新一代的种群;迭代优化,解码获得最佳分裂次数、叶子节点数和根节点数,得到基于改进遗传算法‑决策树碳排放预测模型,实现碳排放的预测。本发明提高了原油外输系统碳排放预测精度与速度。
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公开(公告)号:CN117035356B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202311093906.8
申请日:2023-08-28
Applicant: 东北石油大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/0637 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及的是一种基于㶲法的适配巨量节点系统最优运行方案确定方法,它包括:通过收集、整理与计算得到㶲值,在管道流体温度范围内设定一个基准温度,计算该温度下的管道单位经济成本,再根据管道内流体温度范围划分区间,分别计算各温度区间内管道单位经济成本的校正系数,将每条管道的单位经济成本与其输油周转量的乘积为该条管道的经济成本,此经济成本与此条管道㶲值的比值则为此条管道的单位㶲经济学成本;计算不同掺水方案下管道、掺水泵和加热炉的单位㶲经济学成本总和,对比评价系统的㶲经济性,确定系统的最优排水运行方案,实现现场操作人员确定调节阀门开度。本发明实现了节能节钱兼顾,避免了大量能源与经济的浪费。
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公开(公告)号:CN115809730A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211508770.8
申请日:2022-11-28
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是一种大型原油储罐热量损失预测方法,它包括:现场测试得到大型原油储罐不同位置的热流密度、大气温度、土壤温度、太阳辐射热的实时变化数值;从大型原油储罐内取出少量原油,测试罐内不同温度下原油的密度、粘度、比热容的变化规律,建立原油的变物性模型,测得不同时刻原油温度场分布情况,确定原油密度、粘度、比热容;储罐边界热量损失受外部动态热环境、内部原油物性的综合影响;将各影响因素单独与储罐边界热流密度进行相关性检验;建立含蜡原油储罐边界热流密度损失数学模型,得到储罐边界热流密度与外部动态热环境、内部原油变物性参数之间的函数关系,来确定储罐整体热量损失,本发明实现了对储罐热量损失情况精准预测。
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