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公开(公告)号:CN107524921B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201710674240.3
申请日:2017-08-09
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本申请提供了一种成品油顺序输送管道混油界面跟踪方法及装置,该方法包括:实时获取管段的特征参数;特征参数包括第一数据对,其包括管段在当前时刻的上游压头测量值、上游流量测量值、下游压头测量值及下游流量测量值;基于随机生成的多个第二数据对生成多个第三数据对,第二数据对包括管段在当前时刻的混油中心界面位置随机值及混油长度随机值,第三数据对包括管段在当前时刻的上游压头计算值及下游流量计算值;确定其数值与第一数据对中对应数值之间的偏差满足预设条件的第三数据对,将该第三数据对所对应的随机值对应确定为管段在当前时刻的混油中心界面位置预测值及混油长度预测值。本申请可提高成品油顺序输送管道混油界面跟踪的准确性。
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公开(公告)号:CN108596457B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201810324141.7
申请日:2018-04-12
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本申请实施例提供了一种管道输运的调度方法和装置,其中,该方法包括:获取历史调度方案、历史需求数据,以建立输运预测模型;通过输运预测模型确定管道输运过程中多个批次中的各个批次的成品油到达各个分输站的时间点;根据多个批次中的各个批次的成品油到达各个分输站的时间点,确定成品油管道运输过程中的调度方案;根据调度方案,控制成品油管道输运过程中多个批次中的各个批次成品油的输运,由于该方案通过利用输运预测模型求解各个批次的成品油到达各个分输站的时间点,再根据上述时间点的排序确定出具体的调度方案,从而解决了现有方法存在的实施过程复杂、求解效率低的技术问题。
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公开(公告)号:CN108764745A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810567178.2
申请日:2018-06-05
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本申请提供一种危险液体管道泄漏风险评价方法及装置。所述方法包括:利用马尔科夫链蒙特卡尔算法对泄漏位置、泄漏系数进行抽样,根据建立的瞬态热力水力模型,获得危险液体管道泄漏的泄漏位置分布、泄漏量分布,瞬态热力水力模型包括:危险液体管道的管道压力和流量随时间的变化关系;根据泄漏量分布、泄漏量分布,分别确定危险液体管道的目标泄漏位置、目标泄漏量;基于目标泄漏位置、目标泄漏量、建立的风险评价模型,确定危险液体管道泄漏的风险等级,风险评价模型包括:不同评价参数对应的风险评价标准。利用本申请中各实施例,实现了自动泄漏定位、泄漏原因分析以及泄漏量预测,快速判断出泄漏事故的危险等级概率,降低了管道泄漏的影响。
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公开(公告)号:CN108596457A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810324141.7
申请日:2018-04-12
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本申请实施例提供了一种管道输运的调度方法和装置,其中,该方法包括:获取历史调度方案、历史需求数据,以建立输运预测模型;通过输运预测模型确定管道输运过程中多个批次中的各个批次的成品油到达各个分输站的时间点;根据多个批次中的各个批次的成品油到达各个分输站的时间点,确定成品油管道运输过程中的调度方案;根据调度方案,控制成品油管道输运过程中多个批次中的各个批次成品油的输运,由于该方案通过利用输运预测模型求解各个批次的成品油到达各个分输站的时间点,再根据上述时间点的排序确定出具体的调度方案,从而解决了现有方法存在的实施过程复杂、求解效率低的技术问题。
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公开(公告)号:CN105605426B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201610116680.2
申请日:2016-03-01
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: F17D1/02
Abstract: 一种气体多管道集输系统及应用于该系统的流量控制方法,包括:x个采气井,其中所述x为正整数;y个集气阀组,与所述x个采气井之间分别通过集气支管道连接,其中所述y为正整数,且x≧y;中央处理站,与每一个所述集气阀组之间通过m个集气主管道连接,其中所述m为正整数;m个切换装置,分别设置在所述m个集气主管道上,用于在其中一个或几个所述集气主管道关闭时,将所述被关闭的集气主管道中的气体切换至没有被关闭的集气主管道中;所述中央处理站进一步包含y*m个接气管道,所述y*m个接气管道分别与每一个所述集气阀组的所述m个集气主管道一一对应连接,并接收来自于所述y*m个集气主管道内的气体。
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公开(公告)号:CN106443787A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510494159.8
申请日:2015-08-12
Applicant: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: G01V1/36
Abstract: 本发明提供了一种叠前地震道集压噪方法及其装置,所述方法包括:对叠前地震道集的各道记录进行导数型同步压缩变换DSST,生成所述叠前地震道集的DSST时频谱;根据所述DSST时频谱估算所述叠前地震道集中的与有效信号平行的矢量;根据所述叠前地震道集设定一压噪参数;根据所述DSST时频谱、所述矢量及所述压噪参数对所述叠前地震道集进行压噪处理,生成压噪后的DSST时频谱;根据所述压噪后的DSST时频谱重构得到压噪后的叠前地震道集。本发明的方法及其装置生成的DSST时频谱具有更高的时频分辨率,压噪参数和与有效信号平行的矢量使得噪音压制参数自适应调整并保护有效信号,从而具有更好的信噪分离效果。
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公开(公告)号:CN108665144B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN201810324134.7
申请日:2018-04-12
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F111/04 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请实施例提供了一种成品油输运管道的控制方法和装置,其中,该方法包括:获取成品油输运管道的特征参数、成品油输运的历史数据;根据所述成品油输运管道的特征参数,建立输运管道的流量库;根据所述成品油输运的历史数据,建立调度规划模型;利用所述输运管道的流量库求解所述调度规划模型,以确定成品油输运管道的控制方案。由于该方案通过先结合起泵方案的实施特点,建立输运管道的流量库,再基于上述流量库求解以连续时间表达法构建的调度规划模型,从而降低了求解难度,解决了现有方法中存在的求解过程复杂、求解效率低、准确度较差的技术问题,达到了高效、准确地确定成品油输运管道的控制方案的技术效果。
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公开(公告)号:CN108764745B
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201810567178.2
申请日:2018-06-05
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本申请提供一种危险液体管道泄漏风险评价方法及装置。所述方法包括:利用马尔科夫链蒙特卡尔算法对泄漏位置、泄漏系数进行抽样,根据建立的瞬态热力水力模型,获得危险液体管道泄漏的泄漏位置分布、泄漏量分布,瞬态热力水力模型包括:危险液体管道的管道压力和流量随时间的变化关系;根据泄漏量分布、泄漏量分布,分别确定危险液体管道的目标泄漏位置、目标泄漏量;基于目标泄漏位置、目标泄漏量、建立的风险评价模型,确定危险液体管道泄漏的风险等级,风险评价模型包括:不同评价参数对应的风险评价标准。利用本申请中各实施例,实现了自动泄漏定位、泄漏原因分析以及泄漏量预测,快速判断出泄漏事故的危险等级概率,降低了管道泄漏的影响。
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公开(公告)号:CN108665145A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810324137.0
申请日:2018-04-12
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本申请实施例提供了一种输运管网的外输调控方法和装置,其中,该方法包括:获取输运管网的特征参数、输运流体的特征参数、泵的运行参数、输运成本参数;根据输运管网的特征参数、输运流体的特征参数、泵的运行参数、输运成本参数,建立外输规划模型,其中,外输规划模型为耦合了水力约束的外输规划模型;通过优先级算法求解该模型,以确定针对输运管网的外输调控策略。由于该方案考虑到了输运管网进行输运流体外输时的具体特点,通过耦合水力约束建立准确的外输规划模型,再利用优先级算法进行具体求解,从而解决了现有方法存在的确定外输调控策略准确度差、求解效率低的技术问题,达到高效、准确地确定具有较高实用性的外输调控策略的目的。
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公开(公告)号:CN106443787B
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201510494159.8
申请日:2015-08-12
Applicant: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: G01V1/36
Abstract: 本发明提供了一种叠前地震道集压噪方法及其装置,所述方法包括:对叠前地震道集的各道记录进行导数型同步压缩变换DSST,生成所述叠前地震道集的DSST时频谱;根据所述DSST时频谱估算所述叠前地震道集中的与有效信号平行的矢量;根据所述叠前地震道集设定一压噪参数;根据所述DSST时频谱、所述矢量及所述压噪参数对所述叠前地震道集进行压噪处理,生成压噪后的DSST时频谱;根据所述压噪后的DSST时频谱重构得到压噪后的叠前地震道集。本发明的方法及其装置生成的DSST时频谱具有更高的时频分辨率,压噪参数和与有效信号平行的矢量使得噪音压制参数自适应调整并保护有效信号,从而具有更好的信噪分离效果。
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