一种井内烟气捕集装置及方法
    51.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117085456A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311333006.6

    申请日:2023-10-16

    摘要: 本发明公开了一种井内烟气捕集装置及方法,属于烟气净化处理技术领域;包括注入井和注入管;注入管与固井套管之间且与封存岩层对应的区域内填充有用于吸附CO2的捕集结构;注入管内设置有制冷管;烟道气通过钻井入口经过冷却通过注入管底部进入捕集结构,烟道气中的CO2被捕集结构捕集之后在烟道气注入压力的作用下进入封存岩层,并被封存岩层封存;本发明实现了烟道气钻井内CO2捕集与封存的同步连续进行;省掉了地面大型的CO2捕集结构和压缩运输装置,降低CO2捕集与封存成本,同时简化了工艺步骤。

    感应取电与测量系统、调控方法、装置、介质及设备

    公开(公告)号:CN116938002A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202210334641.5

    申请日:2022-03-30

    摘要: 本公开涉及感应取电与测量系统、调控方法、装置、介质及设备,该系统包括电流互感器,用于从输电线路中感应取电;电流互感器的一次侧为输电线路;电压型整流电路,并联于电流互感器的二次侧;电压型整流电路用于将交流电转换成直流电;感应取电调控单元,与电压型整流电路连接;感应取电调控单元用于调控电压型整流电路的工作状态以稳定二次侧输出电压,以及基于测量的二次侧电学参数确定一次侧电流值;通信设备,用于将一次侧电流值传输至远方。由此,通过调控电压型整流电路工作状态,使二次侧输出电压相对稳定,提供稳定可靠的电源供给;输出电压稳定,各参数误差浮动小,实现了一次侧输电线路电流值的精确测量。

    一种基于介质比例波长因子的薄互层储层构型建模方法

    公开(公告)号:CN113848586B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202111116989.9

    申请日:2021-09-23

    IPC分类号: G01V1/30

    摘要: 本发明涉及一种基于介质比例波长因子的薄互层储层构型建模方法,属于地震勘探领域;是基于介质的比例波长因子构建地震地质模型,使复合反射波相位、振幅特征研究无需考虑子波频率影响,在此基础上,利用多重循环嵌套实现模型中所有介质厚度的连续等步长变化,进一步建立反射系数序列和合成地震记录数据库,从而实现薄互层构型形成的复合反射波的干涉特征变化的系统性研究。

    一种油页岩原位开采含油率检测装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN115805104B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310075661.X

    申请日:2023-02-07

    IPC分类号: B01L1/02 G01N5/04 B01L7/00

    摘要: 本发明涉及地下非常规资源高效与清洁开采技术领域,具体涉及一种油页岩原位开采含油率检测装置及其使用方法,包括有模拟检测仓,还包括:干馏检测架,固定设置于所述模拟检测仓的内部;所述干馏检测架的中心处设置有中心加热柱,所述中心加热柱的内部设置有电加热丝,所述中心加热柱的外侧间隔设置有环形冷却壁,所述环形冷却壁的内部设置有循环冷却管路。本发明对油页岩样品进行检测时,通过压动检测架上的液压伸缩杆会推动环形压块压缩环形储存仓中的油页岩样本,以模拟其处于地层中受到的压力和温度环境,使油页岩可以在原位状态下的压力和温度中进行检测,有利于更加准确地判断原位状态下的油页岩含油率。

    一种变换器的共模等效电路的建模方法

    公开(公告)号:CN115935880A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211213290.9

    申请日:2022-09-30

    IPC分类号: G06F30/367

    摘要: 本发明属于等效电路建模技术领域,涉及变换器,具体为一种变换器的共模等效电路的建模方法,具体为首先建立变换器拓扑的数学模型;然后选择系统中参考点p,定义变换器系统对任意一点p的共模电压表达式;最后结合变换器数学模型及所述的共模电压表达式,形成变换器通用共模等效电路;如果是复杂电力系统中多桥臂变换器的共模等效电路的话,则先根据需求拆分变换器多桥臂拓扑,并建立各自的数学模型。该方法具有普遍性。本发明将共模差模混合的电力系统模型直接转换为其相应的共模等效电路,可拓展应用于复杂电力系统中多桥臂共模等效电路模型的建立。

    L型柱状有机岩超临界水与氧协同热解的装置及使用方法

    公开(公告)号:CN113667507B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202110963351.2

    申请日:2021-08-20

    IPC分类号: C10G1/00

    摘要: 本发明涉及L型柱状有机岩超临界水与氧协同热解的装置及使用方法,属于深部非常规或常规资源特殊开采技术领域;技术方案包括并接L型反应釜、超临界水发生系统、轴向传压杆、孔隙压施加系统、注氧系统、排水(盐)系统和油气冷凝与收集系统;本发明的反应装置可以充分模拟超临界水原位热解压裂裂隙储层的过程,探究超临界水与氧协同热解柱状含裂隙有机类岩石的机理和反应特征,可以保证含裂隙岩石所处的热解环境为超临界环境,能够分段加热,可实现有机岩分区域的超临界水氧热解反应,油气水可以实时高效分离,通过注氧系统向热解后的样品中注入氧气,氧气在水平段流动缓慢,保证与有机岩反应充分,极大降低了爆炸风险。

    一种有机岩原位开采渗流与热解的模拟装置及实验方法

    公开(公告)号:CN114509378B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202210385741.0

    申请日:2022-04-13

    IPC分类号: G01N15/08 G01N7/16 G01N25/00

    摘要: 本发明提供了一种有机岩原位开采渗流与热解的模拟装置及实验方法,属于地下非常规资源高效与清洁开采技术领域;所要解决的技术问题为:提供一种有机岩原位开采渗流与热解的模拟装置结构的改进;解决上述技术问题采用的技术方案为:包括原位热解机理反应釜、高温流体发生系统、应力施加系统、油气收集系统等,原位热解机理反应釜连接高温流体发生系统以及油气收集系统实现对有机岩的热解以及产物收集,同时可以实时通过控制阀门的开闭使用稳态法或瞬态法对有机岩的渗透率进行测试;同时兼具双缸驱替泵与压力机施加轴压的切换;本发明应用于有机岩原位热解、渗流实验。

    弱电网下LCL型并网变换器的控制方法

    公开(公告)号:CN110994684B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN201911335639.4

    申请日:2019-12-23

    IPC分类号: H02J3/38 H02M7/48

    摘要: 本发明涉及光伏并网技术及稳定性研究,具体为弱电网下LCL型并网变换器的控制方法。解决现有LCL型并网变换器的稳定性区间有限,弱电网易对变换器的稳定运行造成不利影响的问题。传统方法中,利用HPF环节作为有源阻尼策略为系统增加阻尼,抑制谐振,但稳定区间较局限,其稳定区间为fres∈(fs/6,fs/3),其中fres为LCL结构的谐振频率,fs为控制系统的采样频率。当电网呈弱感性时,fres将会减小,有越过临界点的可能,进而造成失稳。本发明在有源阻尼回路中,设计了单位延时反馈环节,有利于增强系统的稳定性,采用本发明方法后,系统的稳定区间为(fs/4,fs/2),大大拓宽了系统的稳定区间,增强了系统的鲁棒性。

    一种高空间分辨率温度和应变光纤传感系统及测量方法

    公开(公告)号:CN114526683A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210060300.3

    申请日:2022-01-19

    IPC分类号: G01B11/16 G01K11/322

    摘要: 本发明一种高空间分辨率温度应变光纤传感系统及测量方法,属于分布式光纤传感技术领域;解决了分布式光纤传感过程中的温度和应变交叉敏感问题;在单模光纤利用布里渊散射和瑞利后向散射来同时测量温度和应变,将布里渊光频域分析原理和瑞利光频域反射原理结合,实现布里渊频移和后向瑞利散射波长漂移同时测量,最终基于两个物理量对于温度和应变灵敏系数的不同,实现温度应变的同时传感,本发明采用光频域测量方法,可以基于单根光纤实现高空间分辨率温度和应变同时传感。

    一种直流微网间柔性互联的控制方法

    公开(公告)号:CN114069587A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111209848.1

    申请日:2021-10-18

    IPC分类号: H02J1/00 H02M3/156

    摘要: 本发明涉及电力电子技术领域,一种直流微网间柔性互联的控制方法,计算升压/降压电感L的电流额定值;根据计算得到的升压/降压电感L的电流额定值判断柔性互联开关处在何种工况,若升压/降压电感L的电流额定值大于0,则柔性互联开关工作在降压模式;若升压/降压电感L的电流额定值小于0,则柔性互联开关工作在升压模式,规定电流从升压/降压电感L流向低压侧直流微网母线正极或者低压电容CL的正极的方向为正;分别对降压模式和升压模式的控制策略进行设计,降压模式和升压模式采用系数不同的比例积分控制,输出调制信号d,d为调制信号占空比。