一种产能数据分布的模拟方法以及装置

    公开(公告)号:CN117744354B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202311715661.8

    申请日:2023-12-13

    摘要: 本申请提供了一种产能数据分布的模拟方法以及装置,根据历史产能数据,确定目标产能递减模型对应的目标产能递减模拟曲线,并从目标产能递减模拟曲线中获取目标曲线参数;根据目标曲线参数,确定建议概率分布函数,以从建议概率分布函数中确定目标建议概率;根据目标建议概率和目标后验概率,确定目标接受概率;目标接受概率用于表征根据目标产能递减模型预测的产能数据分布与目标后验概率对应的后验分布之间的相似度,目标后验概率是根据目标产能递减模拟曲线的先验分布确定的;若检测到目标接受概率大于预设概率阈值,确定目标后验概率对应的后验分布为目标产能递减模型预测的产能数据分布。本申请能够达到提高产能预测计算精度的目的。

    一种新型地下煤炭实时煤气化装置

    公开(公告)号:CN112761611B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202011419798.5

    申请日:2020-12-07

    IPC分类号: E21B43/295 B02C19/06 B02C7/08

    摘要: 一种新型地下煤炭实时煤气化装置,包括自上而下依次设置的进水进空气导气部、上行走机构、水气化喷射机构、下行走机构和组合式煤炭切割粉碎机构,进水进空气导气部下端固定连接在上行走机构顶部,下行走机构与组合式煤炭切割粉碎机构固定连接,进水进空气导气部的供水管穿过上行走机构与水气化喷射机构连接,进水进空气导气部通过分气盘与组合式煤炭切割粉碎机构顶部连接。本发明通过在煤层中利用空气压差吹动叶片式破碎齿对煤层进行破碎形成煤粉,并实现煤粉与空气的一次混合,液态水通过吸收地下煤气化的热量进行气化,并注入到煤粉与空气混合物中,实现水蒸汽、空气、煤粉的气化反应,提高煤气化的效果。

    实验室用可视化水力压裂物理模拟装置及方法

    公开(公告)号:CN107219127B

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201710507015.0

    申请日:2017-06-28

    IPC分类号: G01N3/12 G01N3/06

    摘要: 实验室用可视化水力压裂物理模拟装置及方法,所述装置包括壳体、供液部以及设置于壳体内的一级缝压裂部、二级缝压裂部和三级缝压裂部;所述方法包括供液部为一级缝压裂部提供液体,液体使得一级缝的缝宽发生变化;从一级缝中出来的液体进入到二级缝压裂部使得二级缝的缝宽发生变化;从一级缝中出来的液体进入到三级缝压裂部使得三级缝的缝宽发生变化,测距仪监测一级缝、二级缝和三级缝的变化。本发明所述的装置及方法,可以达到研究水力压裂过程中裂缝之间缝间干扰、主裂缝与分支缝之间影响关系和注入水注入夹角对压裂效果影响的目的,并通过可视化装置实现实时监测的目的。

    一种产能数据分布的模拟方法以及装置

    公开(公告)号:CN117744354A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311715661.8

    申请日:2023-12-13

    摘要: 本申请提供了一种产能数据分布的模拟方法以及装置,根据历史产能数据,确定目标产能递减模型对应的目标产能递减模拟曲线,并从目标产能递减模拟曲线中获取目标曲线参数;根据目标曲线参数,确定建议概率分布函数,以从建议概率分布函数中确定目标建议概率;根据目标建议概率和目标后验概率,确定目标接受概率;目标接受概率用于表征根据目标产能递减模型预测的产能数据分布与目标后验概率对应的后验分布之间的相似度,目标后验概率是根据目标产能递减模拟曲线的先验分布确定的;若检测到目标接受概率大于预设概率阈值,确定目标后验概率对应的后验分布为目标产能递减模型预测的产能数据分布。本申请能够达到提高产能预测计算精度的目的。

    一种新型地下煤炭实时煤气化装置

    公开(公告)号:CN112761611A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011419798.5

    申请日:2020-12-07

    IPC分类号: E21B43/295 B02C19/06 B02C7/08

    摘要: 一种新型地下煤炭实时煤气化装置,包括自上而下依次设置的进水进空气导气部、上行走机构、水气化喷射机构、下行走机构和组合式煤炭切割粉碎机构,进水进空气导气部下端固定连接在上行走机构顶部,下行走机构与组合式煤炭切割粉碎机构固定连接,进水进空气导气部的供水管穿过上行走机构与水气化喷射机构连接,进水进空气导气部通过分气盘与组合式煤炭切割粉碎机构顶部连接。本发明通过在煤层中利用空气压差吹动叶片式破碎齿对煤层进行破碎形成煤粉,并实现煤粉与空气的一次混合,液态水通过吸收地下煤气化的热量进行气化,并注入到煤粉与空气混合物中,实现水蒸汽、空气、煤粉的气化反应,提高煤气化的效果。

    一种基于MCMC算法的产能预测方法及装置

    公开(公告)号:CN117744863B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202311717908.X

    申请日:2023-12-13

    摘要: 本申请提供一种基于MCMC算法的产能预测方法及装置,根据不同类型油气储层的产能递减数据特征,确定用于评估不同类型油气储层的目标产能递减模型,不同类型油气储层包括非常规油气储层、含水储层、复杂储层,目标产能递减模型包括适用非常规油气储层的双曲线递减模型或非线性拓展模型、适用含水储层的幂律下降模型、适用复杂储层的扩展指数递减模型或可变下降率修正模型;利用MCMC算法构建目标产能递减模型对应的不同分布趋势的目标产能递减模拟曲线,基于目标产能递减模拟曲线确定不同分布趋势下不同类型油气储层在产能递减期内的累积预估产能。本申请能够模拟不同类型油气储层的目标产能递减模拟曲线,以提高产能预测准确性。

    一种对高倾角煤层水平井提高煤层钻遇率的方法

    公开(公告)号:CN118148602A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410326281.3

    申请日:2024-03-21

    摘要: 本发明公开了一种对高倾角煤层水平井提高煤层钻遇率的方法,包括步骤100、绘制钻井所在地区的水平穿行轨迹的预测煤层靶区图;步骤200、根据绘制出的预测煤层靶区图,确定水平段的关键数据点,设计所述钻井的井眼轨迹;步骤300、按照设计的井眼轨迹进行水平钻进,且实时跟踪随钻测量井斜方位数据、录井气测数据、岩屑及方位伽马数据,对所述预测煤层靶区图进行修正,得到实钻煤层数据;步骤400、重新确定修正后的所述预测煤层靶区图中的新的井眼轨迹,计算新的井眼轨迹与煤层边界的距离,并调整新的井眼轨迹位置,从而保证高倾角煤层水平段的穿行钻遇率;及时判断井眼轨迹位置,并实时对地质剖面图进行修正,提高了水平段的钻遇率。

    一种适用于地下煤气化的移动注气装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN112593909B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202011418716.5

    申请日:2020-12-07

    IPC分类号: E21B43/295 E21B34/14

    摘要: 一种适用于地下煤气化的移动注气装置及其工作方法,包括透气筛管、组合式可伸缩注气管和全向轮推拉机器人,透气筛管沿煤气开采井的长度方向设置用于支撑煤层钻孔的孔壁,组合式可伸缩注气管同轴线安装在透气筛管内。本发明利用全向轮推拉机器人实现沿管线的自动温度检测,根据检测温度控制特定位置的注气量,无需人工在地下施工,无需在气化炉外构筑复杂的密闭墙结构,提高了气化炉构建效率,设计新颖、结构简单、合理高效,有效解决了煤炭地下气化过程中随气化火焰工作面定向移动而精准移动并控制注气量的难题,为煤炭地下气化稳定性注气控制和高效稳定产气提供了技术支持。

    一种适用于地下煤气化的移动注气装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN112593909A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011418716.5

    申请日:2020-12-07

    IPC分类号: E21B43/295 E21B34/14

    摘要: 一种适用于地下煤气化的移动注气装置及其工作方法,包括透气筛管、组合式可伸缩注气管和全向轮推拉机器人,透气筛管沿煤气开采井的长度方向设置用于支撑煤层钻孔的孔壁,组合式可伸缩注气管同轴线安装在透气筛管内。本发明利用全向轮推拉机器人实现沿管线的自动温度检测,根据检测温度控制特定位置的注气量,无需人工在地下施工,无需在气化炉外构筑复杂的密闭墙结构,提高了气化炉构建效率,设计新颖、结构简单、合理高效,有效解决了煤炭地下气化过程中随气化火焰工作面定向移动而精准移动并控制注气量的难题,为煤炭地下气化稳定性注气控制和高效稳定产气提供了技术支持。