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公开(公告)号:CN118966652A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411007687.1
申请日:2024-07-25
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: G06Q10/0631 , G06Q50/26
摘要: 本申请提出了一种二氧化碳管道的分配方法和装置,其中,该方法包括:在需要确定目标区域的碳排放企业在本年度的目标季度上所使用的二氧化碳管道时,结合碳排放企业在本年度的目标季度上对目标区域的二氧化碳排放的影响因子和目标区域在本年度的目标季度上所分配的总二氧化碳排放量,确定为碳排放企业在本年度的目标季度上所分配的二氧化碳排放量,并确定碳排放企业通过候选二氧化碳管道传输二氧化碳排放量所需要的综合传输成本,并从多个候选二氧化碳管道中,选择出综合传输成本最小的目标二氧化碳管道,并将目标二氧化碳管道分配给碳排放企业。由此,使得分配给碳排放企业的二氧化碳管道与碳排放企业的碳排放需求相适配,合理利用了资源。
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公开(公告)号:CN117174187A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311041485.4
申请日:2023-08-17
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
摘要: 本发明涉及CO2泡沫体系技术领域,尤其是指一种CO2泡沫体系稳定性检测方法、装置、设备及计算机存储介质。表面活性剂可以在气液界面形成一层薄膜,阻止泡沫的破裂和融合,根据泡沫体系的具体要求,选择具有较低临界胶束浓度、较高表面活性和稳定性的表面活性剂是增强泡沫稳定性的关键,本发明所述的CO2泡沫体系稳定性检测方法,通过计算表面活性剂界面张力,对比不同表面活性剂的表面张力数值,可以评估其对泡沫稳定性的影响。
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公开(公告)号:CN118822116A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411316808.0
申请日:2024-09-20
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: G06Q10/063 , G01N33/00
摘要: 本申请公开了一种二氧化碳封存量的管理方法及装置、存储介质及电子装置,该方法包括:获取预设时长内捕集设备和封存设备生成的待封存量,待封存量为根据目标区域中捕集设备的捕集产量和封存设备对应的转化效率确定,捕集产量用于指示捕集设备从废气中捕获到的气态二氧化碳的目标数量,转化效率用于指示将气态二氧化碳转生成超临界态二氧化碳的速率;获取封存设备的历史运行数据,通过预设时长对历史运行数据进行划分,得到多个历史封存量;将多个历史封存量中数值最大的目标历史封存量确定为封存设备在下一个预设时长内待实现的可封存量;比较可封存量与待封存量的大小,并根据比较结果对注入地下的超临界态二氧化碳的实时封存量进行调控管理。
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公开(公告)号:CN117871672A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410051736.5
申请日:2024-01-12
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: 本公开提出了一种管道强度确定方法、装置、电子设备及存储介质,涉及管道强度测量技术领域,该方法包括:获取超声波探伤设备对目标管道的测量波束和所述目标管道的测量参数;基于所述测量波束和比对波束样本进行比对,并基于比对结果确定所述目标管道的管道损伤等级;基于所述管道损伤等级从候选管道强度算法确定目标管道强度算法,并基于所述测量参数按照所述目标管道强度算法计算所述目标管道的管道强度。由此,通过将测量波束和对比波束进行比对,确定对应的目标管道强度算法,相较于现有技术中通过将测量波束进行分析确定管道强度的方法,测量成本更低,测量周期短。
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公开(公告)号:CN116398813A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310395522.5
申请日:2023-04-13
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
摘要: 本发明公开了一种气体输送系统和气体输送系统施工方法。该气体输送系统包括输送管道,输送管道包括管道本体和套设于管道本体的外侧的保温管道,管道本体的内部设有气体输送通道,保温管道与管道本体之间预留流通间隙,且保温管道设有第一进水口和第一出水口;地热井,位于管道本体的下方,自地表向施工地内部延伸,且地热井设置有补水口、第二进水口和第二出水口,补水口能够与外部水源导通;其中,第一进水口和第二出水口连通,第一出水口和第二进水口连通。该气体输送系统能够通过地热资源对水源进行加热,使气体输送通道中所输送的二氧化碳气体保持同一相态,提升了二氧化碳气体的输送效率,降低了输送管道的损坏,延长了输送管道的使用寿命。
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公开(公告)号:CN118982096A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202410968404.3
申请日:2024-07-18
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: 本申请公开了一种碳排放数据的预测方法及装置、存储介质及电子装置,其中,上述方法包括:获取目标区域的第一环境数据、第一活动数据和第一碳排放数据,其中,所述第一环境数据包括:气象数据和遥感数据,所述第一活动数据包括:工业过程活动数据、化石能源消耗活动数据、交通排放活动数据;根据所述第一环境数据、所述第一活动数据和所述第一碳排放数据建立预测模型;将当前环境数据和当前活动数据输入至预测模型中,以使所述预测模型根据所述当前环境数据和所述当前活动数据预测碳排放数据。
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公开(公告)号:CN118267837A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410360028.X
申请日:2024-03-27
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: 本申请提出一种CO2捕集与封存注入监控系统,所述系统包括:CO2封存监控模块,用于监测CO2封存端的CO2浓度,并将所述CO2浓度发送到所述决策控制模块;管线监测模块,用于监测CO2输送管线的状态,并将所述管线的状态发送到所述决策控制模块;决策控制模块,用于基于所述CO2封存端的CO2浓度和所述CO2输送管线的状态生成第一控制策略,然后基于所述第一控制策略对CO2封存端的设备进行控制,并将所述第一控制策略发送到所述CO2捕集监控模块;CO2捕集监控模块,用于基于所述控制策略对CO2捕集端的设备进行控制。本申请提出的技术方案,可以同时对CO2封存端与CO2捕集端进行控制,提高各流程衔接的协同性和安全性。
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公开(公告)号:CN117823098A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410053135.8
申请日:2024-01-12
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: 本公开提出了一种二氧化碳注入井数量确定方法、装置、电子设备及存储介质,涉及二氧化碳封存技术领域,该方法包括:获取目标储层的储层渗透率和目标注入量,并获取目标储层的二氧化碳粘度;基于储层渗透率和二氧化碳粘度确定目标储层的二氧化碳注入性;基于二氧化碳注入性确定目标储层的单二氧化碳注入井的注入量;基于目标注入量和单井注入量计算目标储层需要投入的二氧化碳注入井数量。由此,通过对目标储层的二氧化碳粘度和储层渗透率进行分析,确定单二氧化碳注入井的注入量,从而确定更加准确的二氧化碳注入井数量,降低二氧化碳的注入成本。
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公开(公告)号:CN117803430A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410096333.2
申请日:2024-01-23
申请人: 华能煤炭技术研究有限公司 , 华能庆阳煤电有限责任公司 , 华能庆阳煤电有限责任公司核桃峪煤矿 , 庆阳新庄煤业有限公司新庄煤矿 , 华能铜川照金煤电有限公司西川煤矿分公司 , 山东科技大学
摘要: 本发明提供一种锚索装置及其锚固方法,涉及围岩锚固领域。该锚索装置,包括钢绞线,钢绞线的尾部能够通过锚固剂锚固于围岩,钢绞线的外端能够通过固定组件固定于围岩;钢绞线沿其延伸方向设置有至少一个叶轮,叶轮套设于钢绞线外,叶轮能够装入锚索孔内,且叶轮的直径大于锚索孔的孔径。该锚索装置,当钢绞线受到拉力时,锚索孔的孔壁会对叶轮的扇叶形成阻挡,即叶轮的设置能够增大锚索装置与围岩的摩擦阻力,从而能够抵抗围岩的拉力变形,保持围岩的稳定。此外,叶轮还能够使钢绞线在锚索孔内居中,即能够提高钢绞线与锚索孔的同轴度,从而,能够使钢绞线的尾部不过度偏斜,进而能够保证钢绞线与锚固剂的接触面积,最终保证锚固力和锚固效果。
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公开(公告)号:CN118774711A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410704055.4
申请日:2024-06-03
申请人: 华能煤炭技术研究有限公司 , 华能庆阳煤电有限责任公司 , 华能庆阳煤电有限责任公司核桃峪煤矿
IPC分类号: E21B43/26
摘要: 本发明的一种地面与井下对接钻孔分段压裂治理坚硬顶板的方法,包括以下步骤:步骤一、确定压裂层;步骤二、施工定向长钻孔;步骤三、封固煤矿井下定向长钻孔的造斜段;步骤四、在地面施工定向井与煤矿井下长钻孔对接;步骤五、从地面向定向井下入套管,套管下延伸到定向长钻孔的水平段内;步骤六、封固定向井和定向长钻孔的水平段;步骤七、选取最佳压裂段间距;步骤八、根据最佳压裂段间距,采用连续油管底封拖动分段压裂方式,实施分段压裂。本发明结合水力压裂数值模拟方法和采矿应力数值模拟方法,优化设计最佳压裂段间距,既能保证裂缝不发生明显干扰,又能保证压裂后的顶板卸压效果,同时提高了裂缝延伸长度及单一钻孔压裂影响范围;采用连续油管压裂方式,降低成本。
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