砂-水合物浆体相对黏度确定方法及装置

    公开(公告)号:CN114511151A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210145973.9

    申请日:2022-02-17

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q10/06 G06Q50/06

    摘要: 本发明提供了一种砂‑水合物浆体相对黏度确定方法及装置,对应的方法包括:根据砂‑水合物的聚集体的实际体积分数、聚集体的粒径、聚集体的初始粒径以及水合物的分形维数函数确定聚集体的有效体积分数;根据有效体积分数确定聚集体的结构特征表征参数以及颗粒之间的相互作用表征参数;根据结构特征表征参数、相互作用表征参数、预先确定的砂粒体积分数的最优加权因子或者水合物体积分数的最优加权因子确定砂‑水合物浆体相对黏度。本发明采用加权因子量化砂粒对水合物浆液黏度的影响,并结合有效介质理论建立了恒定体积分数和变剪切率条件下的相对黏度计算方法。该方法可广泛应用于水合物开采、水合物风险控制技术、流动安全保障等方向。

    水合物分解气体释放速率的计算方法及装置

    公开(公告)号:CN109243540B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN201810914686.3

    申请日:2018-08-13

    IPC分类号: G16C10/00

    摘要: 本发明提供了一种水合物分解气体释放速率的计算方法及装置,所述方法包含:根据水合物分解所需三阶段物理过程的本征动力学特征,建立水合物三阶段分解本征动力学模型;获取水合物分解初始时系统内水合物的量以及分解反应开始后的实时温度和压力数据;根据实时温度和压力数据,应用热力学相平衡理论,计算获得客体分子的热力学数据;根据所述水合物的量、所述实时温度和压力数据、所述客体分子的热力学数据与所述水合物三阶段分解本征动力学模型计算获得水合物分解气体释放速率。

    管道截面流动预测分析方法和装置

    公开(公告)号:CN111241682A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010034734.7

    申请日:2020-01-14

    摘要: 本申请提供一种管道截面流动预测分析方法和装置。所述方法包括:根据所输入的管道直径、管道入口流量、流体密度、流体粘度、预设的压力梯度和预设的速度场,结合动量方程和湍流模型,由此确定管道截面流动的湍流动能有效值、湍流动能比耗散率有效值、湍流粘度有效值,获得不同流量下管道截面压力梯度和管道截面流场分布,实现对管道截面流动的可视化,从而为管道运行提供指导,同时,可根据用户所需,在以上预测基础上继续考虑减阻剂的影响,耦合减阻剂应变参量,分析减阻剂对管道截面流动的影响,提高了分析效率。

    一种水合物浆液黏度的计算方法及装置

    公开(公告)号:CN109344446A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811035941.3

    申请日:2018-09-06

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明提供了一种水合物浆液黏度的计算方法及装置,所述方法包含:获取水合物浆液在管道中流动出现水合物聚集体固体移动床的实验压降数据;根据预定黏度模型预估实验参数条件下的水合物浆液黏度初值;将水合物浆液黏度初值、流体物性、及实验流动参数带入固浆流动模型,计算得到管道压降数据;将所述管道压降数据与所述实验压降数据之间差值与预定阈值比较,根据比较结果与所述水合物浆液黏度初值获得水合物浆液黏度值。

    一种聚合物型高效复配缓蚀剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN107641811A

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201710858303.0

    申请日:2017-09-21

    IPC分类号: C23G1/06 C23G1/08

    摘要: 本发明提供了一种聚合物型高效复配缓蚀剂及其制备方法与应用。所述缓蚀剂为三元复配型缓蚀剂,缓蚀剂包括主缓蚀剂、辅缓蚀剂、表面活性剂和去离子水;其中,主缓蚀剂、辅缓蚀剂和表面活性剂的质量之比为(6-10):(5-20):(4-8);主缓蚀剂为聚乙二醇-聚丙二醇-聚乙二醇三嵌段共聚物;辅缓蚀剂为聚乙二醇辛基苯基醚;表面活性剂为十六烷基三甲基溴化铵。复配型缓蚀剂的制备方法包括将所述主缓蚀剂、辅缓蚀剂和表面活性剂加入去离子水中,溶解均匀,得到缓蚀剂。聚合物型高效复配缓蚀剂能够在抑制碳钢在酸液中的腐蚀中应用。本发明提供的复配型缓蚀剂具有应用广泛、作用高效、效果稳定、协同效应好,且用量少和制备方法简单等一系列优点。

    一种模拟液体长输管道密闭输送的实验装置

    公开(公告)号:CN106932215A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710227796.8

    申请日:2017-04-10

    IPC分类号: G01M99/00 G05D23/20

    CPC分类号: G01M99/00 G05D23/20

    摘要: 本发明公开了一种模拟液体长输管道密闭输送的实验装置,包括模拟油品长距离输送管道的基本水力工艺系统和管道监控系统两部分。所述基本水力工艺系统包括:长距离的实验管路、储液罐、储气罐与空气压缩机和4个模拟泵站,每个站内设2台离心水泵,可串联或并联运行,其中一台为变频调速泵。管道监控系统包括:安装在模拟泵站和管道上的自动化仪表、泵站控制柜、中控计算机和通信网络等。本发明是用于模拟油品长距离输送管道在不同工况条件下的水力工艺特征,以及模拟长距离输油管道的控制系统的控制模式和操作。本装置紧密结合现场实际情况,将管道输送工艺和操作控制集于一体,具有结构合理、内容充实、设备先进、安全环保等特点。

    适用于油气田凝析液管网的瞬态组分追踪方法及装置

    公开(公告)号:CN116361601A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310096047.1

    申请日:2023-01-18

    IPC分类号: G06F17/11 F17D5/00

    摘要: 本发明提供了一种适用于油气田凝析液管网的瞬态组分追踪方法及装置,该方法包括:根据预先建立的管网控制模型以及凝析液管网内的初始组分预测所述凝析液管网内任一位置的组分变化,其中所述管网控制模型用于表征所述凝析液管网内任一位置的组分状态参数;根据所述组分变化预测所述凝析液管网内每一位置的相态变化。一方面,本发明能够动态追踪管内流体的组成,另一方面,本发明根据各管段的流体组成、所处的压力和温度,实时计算相变量和相关的流动参数,实现了天然气凝析液管网的组分追踪。

    用于调控油藏与井筒全生命周期的方法、装置及处理器

    公开(公告)号:CN115796479A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211383758.9

    申请日:2022-11-07

    摘要: 本申请实施例提供一种用于调控油藏与井筒全生命周期的方法、装置及处理器。方法包括:在通过井筒对油藏中的油气进行开发的过程中,实时获取油气的关键特征数据;对关键特征数据进行预处理,以将关键特征数据划分为满足第一异常条件的第一数据和满足第二异常条件的第二数据;建立针对油藏和井筒的多维非线性特征方程组;将第一数据和第二数据输入至多维非线性特征方程组,并对多维非线性特征方程组进行求解,以得到更新后的第一数据;根据更新后的第一数据更新关键特征数据,以通过更新后的关键特征数据调控在通过井筒对油藏中的油气进行开发过程中的油藏和井筒的全生命周期,以对油藏和井筒的全生命周期进行实时且精准的调控,大幅缩短调控时间。

    一种油田集输管道的表面改性方法

    公开(公告)号:CN111207299B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202010016754.1

    申请日:2020-01-08

    摘要: 本发明提供了一种油田集输管道的表面改性方法。该改性方法包括至少依次推入清洗液、刻蚀液、清洗液、植酸溶液、植酸与三氯化铁的混合溶液、清洗液中的植酸溶液、植酸与三氯化铁的混合溶液、清洗液步骤,直至完成整个油田集输管道的表面改性。本发明的改性方法可以抑制高含水原油黏壁现象,达到良好的水下疏油效果,并且操作简便。