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公开(公告)号:CN112765389A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202110154927.0
申请日:2021-02-04
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
摘要: 本发明公开了一种油气输送管道高后果区识别方法、系统及存储介质,通过采集油气输送管道两侧地理图像信息,对采集到的地理图像信息进行识别添加地理属性标签,依据高后果区影响半径,截取待识别管道中心线两侧高后果区影响半径范围内地理信息图像,对管道区域的地理信息图像进行标注得到数据训练集,对训练集进行ResNet神经网络模型运算,得到图像分类模型,本发明可以通过ResNet神经网络对样本图像数据集进行训练,利用得到的训练模型对待检测油气管道地理信息进行自动化识别,再根据地理信息标签识别潜在高后果区,本发明可以大大降低高后果区识别工作量,并对后续的风险评价工作提供数据支撑。
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公开(公告)号:CN111754633A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010526682.5
申请日:2020-06-09
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
IPC分类号: G06T17/20 , G06F30/20 , G06F119/14 , G06F113/08
摘要: 本发明公开了一种含汞天然气泄漏造成的土壤污染面积的计算方法,属于仿真计算领域。本发明的计算方法,通过计算流体力学软件对泄漏出的含汞天然气在大气中的扩散进行模拟计算,得到汞蒸气扩散到地面的范围及不同范围内的浓度,接着利用数学模型计算土壤对汞蒸气的吸附量,以确认汞蒸气对土壤的污染面积;本发明主要依赖于成熟的计算流体力学软件进行,对于扩散结果的计算具有较高的准确度;另外,能够对各种不同的泄漏情况进行模拟,适用性好。本发明获得的计算结果,一方面有助于含汞天然气泄漏后土壤修复工作的进行,提高了工作质量和效率,另一方面,还能为含汞天然气管道风险评估提供更多的数据支撑。
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公开(公告)号:CN108196300A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711259621.1
申请日:2017-12-04
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司
CPC分类号: G01V1/28 , G01V1/362 , G01V2210/51
摘要: 本申请实施例公开了一种地震数据处理方法及装置。所述方法包括:对原始地震道数据中的振幅值进行统计处理,得到概率密度函数;确定符合概率密度函数的目标随机数集合;确定多个子波数据,将多个子波数据进行第一叠加,得到拟合地震道数据;确定残差地震道数据;当残差地震道数据中的振幅的绝对值的最大值大于或等于预设振幅阈值时,将残差地震道数据乘以指定特征参数得到的结果作为新的原始地震道数据,生成新的拟合地震道数据和新的残差地震道数据,直至新的残差地震道数据中振幅的绝对值的最大值小于预设振幅阈值,将新的拟合地震道数据以及在其之前生成的拟合地震道数据进行第二叠加,得到目标地震道数据。可以提高地震道数据的分辨率。
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公开(公告)号:CN107185539A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710508675.0
申请日:2017-06-28
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明提供了一种油品加氢铁基催化剂及其制备方法与应用。该油品加氢铁基催化剂的活性组分金属为铁或者铁与助金属的组合;以氧化物计,以油品加氢铁基催化剂的总重量为基准,活性组分金属的总含量为5‑30%;其是通过包括以下步骤的方法制备的:将无水乙醇、丙酮和2,2‑联吡啶混合得到混合溶剂;将活性组分金属的盐溶于混合溶剂中得到浸渍液;采用浸渍液对载体进行等体积浸渍,得到催化剂半成品;将催化剂半成品至于空气中静置,然后经过烘干、焙烧,得到所述油品加氢铁基催化剂。本发明还提供了上述催化剂的制备方法及其在油品加氢中的应用。
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公开(公告)号:CN105301640B
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201510707118.2
申请日:2015-10-27
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司
IPC分类号: G01V1/28
摘要: 本发明提供了一种地震数据叠加方法和装置,其中,该方法包括:获取用户在工区底图上点选的位置;确定点选的位置对应的地震道集,并从索引文件中获取该地震道集的地震道信息;根据地震道信息生成并显示该地震道集对应的道集数据方位角分布视图;获取用户在道集数据方位角分布视图中设定的叠加参数;获取用户设定的目的层参数和选定的计算方法,以及用户在工区底图上选定的多个道集点;根据设定的目的层参数,从多个道集点中选择满足叠加参数的道集点进行叠加;根据选定的计算方法对叠加结果进行属性提取。本发明解决了对道集数据做一次全叠加需要很长时间且用户无法定义不规则叠加范围的问题,达到了有效提高数据叠加效率和灵活性的技术效果。
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公开(公告)号:CN105242308A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510661482.X
申请日:2015-10-14
申请人: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司
IPC分类号: G01V1/28
摘要: 本申请实施例提供一种宽方位地震数据的叠加方法和装置。该方法包括:获取包括偏移距和方位角的宽方位地震数据;根据宽方位地震数据的偏移距和方位角设置第一叠加模板区间,第一叠加模板区间包括预设偏移距区间和预设方位角区间;将偏移距和方位角在第一叠加模板区间的宽方位角地震数据进行叠加处理,得到第一叠后数据;确定第一叠后数据的层位,根据目标区的地质特征信息从第一叠后数据的层位中确定目标层位;根据目标层位的构造特征信息划分宽方位地震数据,得到分区域宽方位地震数据;对分区域宽方位地震数据进行叠加处理,得到第二叠后数据。利用本申请实施例提供的技术方案可以得到准确反映地质的差异性特征的叠后数据。
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公开(公告)号:CN111753257B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202010463082.9
申请日:2020-05-27
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
IPC分类号: G06F17/18 , G06F17/11 , G06F30/20 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种储气库注采管柱螺纹接头密封失效风险测定系统和方法,包括注采管柱信息模块、注采管柱载荷计算模块、参量概率分布函数确定模块、注采管柱螺纹接头密封失效风险计算模块。注采管柱信息模块用于确定注采管柱基本数据信息,注采管柱载荷计算模块用于计算注气和采气过程中注采管柱承受的轴向载荷,参量概率分布函数确定模块用于确定不确定性参量的概率分布函数,注采管柱螺纹接头密封失效风险计算模块用于计算螺纹接头密封失效的概率。以注采管柱螺纹接头密封失效风险测定系统和方法计算的概率形式表征了储气库注采管柱螺纹接头密封失效风险,解决了采用基于历史数据统计的方法难以真实反映注采井的实际工况条件和螺纹实际性能情况。
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公开(公告)号:CN112924376B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202110169684.8
申请日:2021-02-07
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
IPC分类号: G01N17/02
摘要: 本发明公开了一种不锈钢管材耐水线腐蚀性能测试装置及方法,通过两个相互独立的阳极腔室和阴极腔室,在阳极腔室和阴极腔室底部通过连接管连通,通过在阳极腔室和阴极腔室内分别设置阴极和阳极电极腐蚀,两个独立的阳极腔室和阴极腔室分别通入不同腐蚀气体,通过提高腐蚀性气体的浓度差和调节模拟液pH值的方法,借助电化学工作站电偶腐蚀模块监测其腐蚀电流,以实现快速精准重现不锈钢水线腐蚀的目的;适合于地面集输用各类不锈钢管道的耐水线腐蚀性能评价和研究,本发明通过将水线腐蚀的阴极和阳极隔离以实现腐蚀性气体分离的目的,同时又保证阴阳极之间的离子通路,试样形状不受限制,既能重现不锈钢水线腐蚀,又能研究水线腐蚀的影响因素。
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公开(公告)号:CN110388183A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201910651522.0
申请日:2019-07-18
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
摘要: 本发明公开了一种双层组合套管结构,包括内螺纹接箍接头和外螺纹接箍接头,外层套管和内层套管;外层套管的两端分别与内螺纹接箍接头和外螺纹接箍接头进行螺纹连接,实现套管的密封性能和连接性能,内层套管的一端与内螺纹接箍接头以螺纹连接的方式连接,另一侧插入外螺纹接箍接头的内孔卡槽;同时公开其装配方法,本发明能有效解决双层组合套管的加工与装配问题,使双层组合套管结构稳定可靠,有效提高内层套管的抗塑性变形能力,从而提高整个双层组合套管的外挤强度,尤其适用于需要多次压裂作业的页岩气水平段油层套管;服役过程中,钻井液进入环空间隙,平衡外层套管内外壁的压力差,有效提高外层套管的抗外挤强度。
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公开(公告)号:CN110298540A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910430422.5
申请日:2019-05-22
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油天然气集团公司管材研究所
摘要: 本发明公开了一种油气田地面管道内腐蚀风险评价方法,可以对管道的内腐蚀风险进行分级评价,识别油田高风险管道,实时掌控高风险管道的运行状态。通过将腐蚀速率的预测值作为风险发生的可能性,同时将输送介质、穿越环境、H2S含量和人口数量等作为风险发生的后果严重性,使管道的腐蚀风险评价完整地囊括了失效发生的概率和失效发生的严重性,有效地提高了管道腐蚀风险评价的准确性和可靠性。
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