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公开(公告)号:CN116465978A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310300616.X
申请日:2023-03-24
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能庆阳煤电有限责任公司
IPC分类号: G01N30/00
摘要: 本申请公开了一种岩石孔隙压力的测定方法、装置、设备及存储介质。在执行本申请实施例提供的方法时,首先可以获取目标岩石储层,采集目标岩石储层的岩石样品,根据岩石样品构建岩石模型。获取吸附气体分子以构建吸附气体分子模型,将以上两个模型进行整合得到岩石模型系统,将岩石模型系统的环境压力设置为储层压力从而得到待测岩石模型系统。采用GCMC方法模拟吸附气体分子在待测岩石模型系统中的吸附过程,待测岩石模型系统中气体的吸附过程达到吸附平衡后,分析待测系统吸附气体分子的密度分布曲线。基于以上分布曲线并根据气体状态方程推算吸附气体分子的压力分布曲线。本申请基于对岩石的孔隙内压力的测量,提高了储层中气体密度预测的准确性。
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公开(公告)号:CN116857551A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310803731.9
申请日:2023-06-30
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能庆阳煤电有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种利用超临界CO2钻井进行CO2封存的装置。可在钻井过程中,通过套管的第一流道和第二流道向钻头输送液态CO2和钻井液,使得液态CO2能够与钻井液同时使用,进而实现液态CO2和钻井液联合破岩,能够提升钻头钻井的效率;而当钻井完成后,通过井口向井内注入一定压力,就能够实现CO2封存。
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公开(公告)号:CN117109811A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310993961.6
申请日:2023-08-08
申请人: 华能庆阳煤电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: G01M3/00 , F17D5/02 , F17D5/00 , G06T7/00 , G06T7/136 , G06T7/33 , G06T7/187 , G06T5/30 , G06T7/73 , G06T7/155
摘要: 本发明提出一种二氧化碳管道的泄露点检测方法及装置,涉及管道泄露监测技术领域。包括:获取二氧化碳输送管道当前的红外图像和周围的环境温度;将所述红外图像和所述环境温度进行配准;根据所述红外图像中每个像素点对应的温度值与对应的所述环境温度之间的温度差值,确定所述红外图像对应的温度差异图像;基于预设的温度阈值,对所述温度差异图像进行阈值分割处理,以得到对应的二值图像;根据所述二值图像,对泄露点进行监测。由此,可以无需部署大量传感器,能降低监测系统的购置成本,避免传感器的安装、维护、检修带来的大量人力物力浪费,可以通过温度差异法直接定位泄露点,高效便捷。
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公开(公告)号:CN116858872A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310636265.X
申请日:2023-05-31
申请人: 华能庆阳煤电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: G01N23/2251
摘要: 本公开提出了一种页岩二氧化碳封存量分析方法、装置、电子设备及存储介质,涉及二氧化碳地质封存技术领域,该方法包括:获取页岩样本的形貌图片,页岩样本为目标页岩进行采样获取的;对形貌图片进行亮度和对比度值分析,以获取页岩样本中不同成分的空间占比;基于空间占比确定目标页岩的吸附效率因子。由此,可以通过对页岩样本的形貌图片进行分析,确定目标页岩的吸附效率因子,因此可以提升目标页岩的吸附能力预测的效率,同时相较于现有技术,在非常规油气藏也可以进行预测,提升本方案的实用性。
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公开(公告)号:CN116840299A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310797888.5
申请日:2023-06-30
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能庆阳煤电有限责任公司
摘要: 本发明提供一种检测CO2矿化封存效果的实验装置及方法,所述装置包括:第一储气设备,第二储气设备,第一反应釜,pH监测仪,电导率测定仪和上位机;上位机获取第一预设时间段内检测到的第一反应釜内溶液的第一pH值和第一电导率;当第一预设时间段结束时,控制第二储气设备闭合,第一储气设备开启,输出第一预设浓度的二氧化碳至第一反应釜;控制第一反应釜处于第一预设温度,及处于第一预设压力;获取第二预设时间段内检测到的溶液的第二pH值和第二电导率;进而确定待检测的样品的矿化封存效果;本发明能够实现不同温度,压力或是CO2浓度下CO2封存效果的实验,从而确定封存效果最佳的温度,压力和CO2浓度。
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公开(公告)号:CN116720699A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310689723.6
申请日:2023-06-12
申请人: 华能庆阳煤电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q10/0639 , G06Q50/02
摘要: 本申请公开了一种物探作业时间确定方法及装置、电子设备、存储介质,所述方法包括:确定出目标物探作业的各个影响事件;获取在作业跟踪时间范围内各个影响事件的作业时间;其中,作业跟踪时间范围不短于一个工作周期;按照总体离散单元时长,分别将各个影响事件的作业时间划分为多个离散单元;分别基于各个影响事件的各个离散单元内的各项影响因素指标,计算得到各个影响事件的各个离散单元的影响指数;将属于相同时间段的各个离散单元的影响指数进行叠加,得到作业跟踪时间范围内的每个单位时间段对应的影响指数;通过将各个单位时间段对应的影响指数与影响指数阈值进行对比,从作业跟踪时间范围中确定出目标物探作业的可作业时间段。
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公开(公告)号:CN118260966A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410514464.8
申请日:2024-04-26
申请人: 华能庆阳煤电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/16 , G06F111/10
摘要: 本发明提供一种二氧化碳运移仿真方法、装置和设备,方案基于目标区域的二氧化碳封存相关参数中的变量参数的最大值和最小值构建变量参数状态矩阵,再构建与目标区域相匹配的地质数值模型,由地质数值模型中提取目标监测点对应的模拟计算单元,基于变量参数状态矩阵依次对模拟计算单元进行仿真分析得到预测目标仿真结果,将预测目标仿真结果与目标监测点的实际监测结果进行比较,确定与实际监测结果差值最小的第一目标仿真结果,当第一目标仿真结果小于预设误差时,输出第一目标仿真结果对应的变量参数状态矩阵,将变量参数状态矩阵中的变量参数的标记结果,相较于现有方案而言,无需耗费大幅人工调试成本,测试效果高。
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公开(公告)号:CN117113450A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310807124.X
申请日:2023-07-03
申请人: 华能庆阳煤电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G06F30/10 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本申请提供了一种非常规油气藏二氧化碳封存潜力评估方法,包括:基于非常规油气藏的储层改造体积和有限导流水力裂缝构建物理模型;基于所述物理模型构建若干数学模型,其中,所述数学模型用于描述二氧化碳在所述非常规油气藏的不同区域中的运移规律;基于所述若干数学模型,确定指定区域的二氧化碳最大风存量计算公式;其中,所述指定区域的二氧化碳最大风存量计算公式的变量包括注入速率和注入时间;确定所述注入速率和所述注入时间,并将所述注入速率和所述注入时间输入所述指定区域的二氧化碳最大风存量计算公式,得到二氧化碳封存潜力评估结果。本申请方法能够评估非常规油气藏的二氧化碳封存潜力。
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公开(公告)号:CN116664003A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310703099.0
申请日:2023-06-14
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能庆阳煤电有限责任公司
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q50/26 , G06F30/20 , G06F111/10
摘要: 本申请公开了一种二氧化碳矿化封存潜力评估方法及相关装置、存储介质,所述方法包括:获取研究区域的范围信息和目标地质参数;基于研究区域的范围信息将研究区域划分为多个研究单元;分别针对每个研究单元,基于研究单元的目标地质参数,构建其对应的二氧化碳含量模型和二氧化碳矿化率模型;其中,二氧化碳含量模型为研究单元中的各个位置的二氧化碳含量与时间之间的关系模型;二氧化碳矿化率模型为研究单元的二氧化碳矿化率与时间之间的关系模型;基于二氧化碳含量模型和二氧化碳矿化率模型,计算研究单元在研究时间范围内的二氧化碳矿化量;将各个研究单元在研究时间范围内的二氧化碳矿化量汇总得到研究区域在研究时间范围内的二氧化碳矿化量。
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公开(公告)号:CN116553060A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310505638.X
申请日:2023-05-06
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能庆阳煤电有限责任公司
IPC分类号: B65G5/00
摘要: 本发明提供了一种深部浅部地层联合封存CO2的方法。本发明提供的方法,先按照一定条件选取地层,然后结合选取的地层按照一定方式布井,然后再进行封存CO2。本发明的方法,充分利用深部和浅部地质体,提高封存效率;而且将深部咸水层与浅部玄武岩结合,浅部玄武岩固碳后生成沉淀,还可以有效阻隔深部咸水层中封存的CO2泄露至浅表;另外,深部咸水原地利用,解决了咸水采出带来的环保问题,节约了高昂的水处理费用。
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