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公开(公告)号:CN116384280A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310365227.5
申请日:2023-04-07
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/28 , E21B49/00 , G06F30/27 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/048 , G06N3/084 , G06F111/10 , G06F111/04 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F30/23
Abstract: 本申请公开了一种物理差分卷积神经网络多相渗流模拟方法、装置及介质,涉及油气勘探技术领域。通过获取油气藏的地质模型,确定深度学习数据域以构建数据驱动卷积神经网络模型;根据差分卷积形式表示的多相渗流控制方程残差和初始条件残差构建物理约束差分卷积神经网络的损失函数;训练物理约束差分卷积神经网络并优化损失函数权重和网络结构参数,以预测油气藏的压力场和饱和度场。上述方案利用卷积神经网络卷积核的形式与有限差分的形式的相似性,将多相渗流控制方程以差分卷积核的形式加入到神经网络中,以作为物理约束项实现神经网络中物理约束和数据的联合驱动,提高了预测效果,从而得到了更加符合实际的油气藏压力场和饱和度场的预测结果。
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公开(公告)号:CN102690675B
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201210163272.4
申请日:2012-05-24
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 一种具有冷热催化剂快速混合功能的催化裂化预提升器,适用于同时具有冷热催化剂进料的催化裂化提升管反应器,其特征在于:预提升器(12)包括预提升筒体(2)、分布器(3)、至少一个冷催化剂进口管(7)和至少一个热催化剂进口管(4),其中预提升筒体(2)的直径大于提升管反应器(14)的直径,预提升段中部内置一块能够容许气体和颗粒同时通过的分布器(3),所述冷热催化剂进口管(4,7)入口位置分别位于分布器(3)的上部和下部。其目的是利用分布器(3)将一股冷或热催化剂均匀分布在上层的热或冷催化剂流化床层中,再利用流化床自身的混合能力,实现冷热催化剂更加快速地混合换热,从而更加有效地满足催化裂化反应的要求,强化催化裂化反应并抑制热裂化反应,提高装置转化率和产品选择性。
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公开(公告)号:CN101982225B
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201010279631.3
申请日:2010-09-10
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京) , 中国石油天然气华东勘察设计研究院
Abstract: 本发明提供了一种改进的催化裂化催化剂两段再生方法及设备,所述的设备包括串联设置的烧焦罐再生段以及密相环流床层再生段,本发明是将含焦炭的待生催化剂从烧焦罐再生段的底部引入烧焦罐再生段,与烧焦罐主风接触发生燃烧反应生成烟气,生成的烟气及其携带的催化剂上行经过烧焦罐再生段顶部的多孔板式分布器进入密相环流床层再生段;控制密相环流床层再生段中心区与外环区内不同的表观气速度而使催化剂颗粒在两个区之间形成内循环流动,进一步得到高效再生。密相环流床层催化剂一部分循环进入烧焦罐再生段底部以提高烧焦罐再生段的温度和颗粒浓度。利用本发明的方法及设备,可改善气固接触,提高主风利用效率,降低装置能耗。
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公开(公告)号:CN116384280B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202310365227.5
申请日:2023-04-07
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/28 , E21B49/00 , G06F30/27 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/048 , G06N3/084 , G06F111/10 , G06F111/04 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F30/23
Abstract: 本申请公开了一种物理差分卷积神经网络多相渗流模拟方法、装置及介质,涉及油气勘探技术领域。通过获取油气藏的地质模型,确定深度学习数据域以构建数据驱动卷积神经网络模型;根据差分卷积形式表示的多相渗流控制方程残差和初始条件残差构建物理约束差分卷积神经网络的损失函数;训练物理约束差分卷积神经网络并优化损失函数权重和网络结构参数,以预测油气藏的压力场和饱和度场。上述方案利用卷积神经网络卷积核的形式与有限差分的形式的相似性,将多相渗流控制方程以差分卷积核的形式加入到神经网络中,以作为物理约束项实现神经网络中物理约束和数据的联合驱动,提高了预测效果,从而得到了更加符合实际的油气藏压力场和饱和度场的预测结果。
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公开(公告)号:CN114088879A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111352748.4
申请日:2021-11-16
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳水基三相泡沫内相演化与协同调堵作用测试装置及其应用。所述测试装置包括固体分散相演化模块、气泡分散相演化模块和内相协同调堵可视化模块,固体分散相演化模块用于通入固体分散相,气泡分散相演化模块用于生成气泡分散相,通过内相协同调堵可视化模块观察三相泡沫内相协同调堵相互作用过程。通过本发明测试装置可以掌握CO2气泡分散相和固体分散相的演化过程,研究三相泡沫内相演化规律,并且可以模拟内相在储层中的协同调堵作用,支撑三相泡沫控水稳油机理的剖析,从而为油田现场调剖堵水作业提供理论支撑。
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公开(公告)号:CN102230855A
公开(公告)日:2011-11-02
申请号:CN201110088372.0
申请日:2011-04-08
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N1/16
Abstract: 本发明公开了一种开环式高压天然气管道内粉尘离线采样系统,其特征在于,所述的采样系统由采样子系统、粉尘捕集子系统、计量与调节子系统和放空子系统通过管路依次串接而成,所述采样子系统包括管状采样嘴,所述粉尘捕集子系统包括并联设置的两个粉尘捕集器,所述计量与调节子系统包括串联连接的流量调节阀和流量变送器,所述流量调节阀与所述粉尘捕集子系统相连接;所述放空子系统包括依次串接的减压阀、闸阀和止回阀,所述减压阀与所述流量变送器相连接,所述止回阀连接放空管路。本发明具有测量精度高、操作快速方便、安全可靠性高,且能够保证采样连续性的优点。
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公开(公告)号:CN116393124B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202310294735.9
申请日:2023-03-23
Applicant: 中国石油大学(北京) , 北京孚威科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种Pt基催化剂及其制备方法和应用,属于脱氢催化剂技术领域。所述Pt基催化剂的制备方法,包括以下步骤:将含镁离子、铝离子和铂离子的水溶液Ⅰ与含氢氧根的碱性化合物和碳酸盐的水溶液Ⅱ混合,进行反应,得到Pt基催化剂。本发明所述制备方法利用PtCl62‑与镁铝水滑石层板(带正电)之间的静电强相互作用以及Pt负载量的变化实现Pt基催化剂中Pt的微观结构调控。通过该方法制备得到的Pt基催化剂中Pt粒径较小,呈现高分散状态,原子利用率较高,将其用于甲基环己烷脱氢反应时,相较传统浸渍法制备的催化剂,在相同反应条件下,甲基环己烷转化率提高3.3倍,同时具备良好的稳定性。
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公开(公告)号:CN116393124A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310294735.9
申请日:2023-03-23
Applicant: 中国石油大学(北京) , 北京孚威科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种Pt基催化剂及其制备方法和应用,属于脱氢催化剂技术领域。所述Pt基催化剂的制备方法,包括以下步骤:将含镁离子、铝离子和铂离子的水溶液Ⅰ与含氢氧根的碱性化合物和碳酸盐的水溶液Ⅱ混合,进行反应,得到Pt基催化剂。本发明所述制备方法利用PtCl62‑与镁铝水滑石层板(带正电)之间的静电强相互作用以及Pt负载量的变化实现Pt基催化剂中Pt的微观结构调控。通过该方法制备得到的Pt基催化剂中Pt粒径较小,呈现高分散状态,原子利用率较高,将其用于甲基环己烷脱氢反应时,相较传统浸渍法制备的催化剂,在相同反应条件下,甲基环己烷转化率提高3.3倍,同时具备良好的稳定性。
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公开(公告)号:CN114088879B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202111352748.4
申请日:2021-11-16
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳水基三相泡沫内相演化与协同调堵作用测试装置及其应用。所述测试装置包括固体分散相演化模块、气泡分散相演化模块和内相协同调堵可视化模块,固体分散相演化模块用于通入固体分散相,气泡分散相演化模块用于生成气泡分散相,通过内相协同调堵可视化模块观察三相泡沫内相协同调堵相互作用过程。通过本发明测试装置可以掌握CO2气泡分散相和固体分散相的演化过程,研究三相泡沫内相演化规律,并且可以模拟内相在储层中的协同调堵作用,支撑三相泡沫控水稳油机理的剖析,从而为油田现场调剖堵水作业提供理论支撑。
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公开(公告)号:CN102213651A
公开(公告)日:2011-10-12
申请号:CN201110087936.9
申请日:2011-04-08
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N1/22
Abstract: 本发明公开了一种闭环式高压天然气管道内粉尘离线采样系统,包括通过管路依次串接的采样子系统、粉尘捕集子系统、计量调节子系统和增压动力子系统,增压动力子系统的输出端与返回管路的一端口相连通,所述返回管路的另一端口伸入至高压天然气管道内;所述采样子系统至少包括管状采样嘴,所述粉尘捕集子系统至少包括粉尘捕集器,在所述采样子系统与所述粉尘捕集器相连接的管路上设有控制阀组;所述计量调节子系统至少包括流量变送器和流量调节阀;所述增压动力子系统至少包括增压泵,使所述天然气气体样品通过所述返回管路返回至所述天然气管道内。本发明实现了天然气管道内粉尘采样检测过程的零排放,使粉尘采样过程安全可靠,并具有减轻环境污染的优点。
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