一种确定气田集输系统的架构参数的方法及相关装置

    公开(公告)号:CN111815174A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010661410.6

    申请日:2020-07-10

    摘要: 本发明提供了一种确定气田集输系统的架构参数的方法及相关装置,该方法中,在确定气田集输模型的输出结果的过程中,将表征目标区域的环境信息的参数添加到了非目标控制参数中,也就是说,在计算目标控制参数的参数值时,考虑了搭建气田集输系统的目标区域的环境信息的影响,进而在求解得到的目标控制参数的参数值更加符合目标区域的环境要求,由于目标控制参数是用于在目标区域搭建气田集输系统时使用的参数,进而依据目标控制参数搭建的气田集输系统与环境的匹配度更高,发生安全事故的概率较低,使得气田集输系统的安全性更高,气田集输系统发生安全事故,导致天然气泄漏,对环境造成污染的概率也会较低。

    煤层气田采集系统优化方法

    公开(公告)号:CN107545109B

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN201710768873.0

    申请日:2017-08-31

    IPC分类号: G06F30/18 G06F113/14

    摘要: 本发明提供了一种煤层气田采集系统优化方法,所述方法包含:建立采气管网总产气量与各气井产量的关系目标函数;根据地面管网数据,建立地面管网流动模型;根据气井结构数据,建立气筒流动模型;根据地层约束情况,分别建立产能约束模型和井底流压约束模型;将所述地面管网流动模型、所述气筒流动模型、所述产生约束模型和所述井底流压约束模型作为约束条件带入所述关系目标函数中,根据各气井参数,计算获得各气井产量。

    一种集输管网优化方法及装置

    公开(公告)号:CN109711106A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910104782.6

    申请日:2019-02-01

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明提供了一种集输管网优化方法及装置,该方法包括:根据地形参数,将目标区域划分为具有网格节点的若干子区域;所述网格节点用于表征集输管网的拓扑;根据所述地形参数、管网技术参数及钻井数据信息生成预设的集输管网优化模型的约束条件;其中,所述钻井数据信息包含所述目标区域的现有井的井位坐标、所述现有井的现有及预期生产数据、预期钻井的井位坐标及预期生产数据;根据所述约束条件及费用目标函数生成所述集输管网优化模型;根据所述集输管网优化模型生成集输管网优化结果,本发明可以提供一种从时间角度统筹规划的集输管网优化方法,该方法能够指导油气田的工程建设,帮助油气田减本增效。

    一种煤层气地上地下耦合求解的模拟方法

    公开(公告)号:CN107145696A

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201710513594.X

    申请日:2017-06-29

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明提供了一种煤层气地上地下耦合求解的模拟方法,所述方法包含:获取煤层信息和管网信息,预设井产气量或井产水量获得预测产气量或预测产水量;根据管网拓扑结构,建立管网模型,并根据煤层信息、管网信息和预测产气量或预测产水量,计算获得井口压力;根据井底流压与井口套压、油套环空纯气柱段压差和混气液柱段压差之间的关系,建立井筒模型,并根据井口压力、井筒模型和预测产气量或预测产水量,计算获得井底流压;根据物质平衡原理,建立煤层气井产量方程,并根据地层参数、井底流压和煤层气井产量方程,计算获得计算产气量或计算产水量;将计算产气量或计算产水量与预设阈值进行比较,根据比较结果获得煤层气井筒产能情况。

    气井的撬装设备调度优化方法及装置

    公开(公告)号:CN110414807B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN201910623233.X

    申请日:2019-07-11

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/06

    摘要: 本发明提供了一种气井的撬装设备调度优化方法及装置,气井的撬装设备调度优化方法包括:根据所述气井的产量及生产状态数据,所述气井所在气田的产量及收益,所述气井的撬装设备的生产数据生成预设的撬装设备优化模型的约束条件;根据所述气井的产能预测数据及经济指标数据,所述气井的撬装设备的生产数据及经济指标数据、预设的费用目标函数及所述约束条件生成所述撬装设备优化模型;根据所述撬装设备优化模型生成所述撬装设备优化结果。本发明提供的方法可用来制定气田的生产计划及优化调度撬装设备,从而进一步降低气田的站场建设的投资,以达到收益最大化的目的。

    一种多周期天然气管网输送能力提升设计方法及装置

    公开(公告)号:CN114626173A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210282705.1

    申请日:2022-03-22

    摘要: 本申请公开了一种多周期天然气管网输送能力提升设计方法及装置,该方法包括:获取与天然气管网相关的基础参数;基础参数包括管道基础参数、管材基本参数、储气库基本参数、技术经济参数和供需数据;根据获取的基础参数,生成待建立的多周期天然气管网MILP模型的约束条件;根据生成的约束条件和预设的成本目标函数,建立MILP模型;通过基于分支定界算法的MILP求解器求解MILP模型,得到多周期天然气管网输送能力提升设计结果。这样在多周期视野下做出天然气管输送能力提升设计,通过分支定界算法求解多周期天然气管网MILP模型,以整体获得全局最优解,为天然气管网输气能力提升提供了有效的支撑和指导,降低了总成本。

    一种集输管网优化方法及装置

    公开(公告)号:CN109711106B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201910104782.6

    申请日:2019-02-01

    IPC分类号: G06F30/13 G06F30/20

    摘要: 本发明提供了一种集输管网优化方法及装置,该方法包括:根据地形参数,将目标区域划分为具有网格节点的若干子区域;所述网格节点用于表征集输管网的拓扑;根据所述地形参数、管网技术参数及钻井数据信息生成预设的集输管网优化模型的约束条件;其中,所述钻井数据信息包含所述目标区域的现有井的井位坐标、所述现有井的现有及预期生产数据、预期钻井的井位坐标及预期生产数据;根据所述约束条件及费用目标函数生成所述集输管网优化模型;根据所述集输管网优化模型生成集输管网优化结果,本发明可以提供一种从时间角度统筹规划的集输管网优化方法,该方法能够指导油气田的工程建设,帮助油气田减本增效。

    一种基于树型数据结构的通用UI界面生成方法及装置

    公开(公告)号:CN106815022A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201710004600.9

    申请日:2017-01-04

    IPC分类号: G06F9/44

    CPC分类号: G06F8/38

    摘要: 本发明涉及一种基于树型数据结构的通用UI界面生成方法及装置,其包括:在预设的基本树型结构上,用户根据自己的需求创建描述自己项目的个性化树型数据结构,完成整体数据框架和每个结点数据类型的定义,自动生成配置文件;解析完成的配置文件,获得整体树型数据结构和每个结点的配置信息;调用工具执行配置命令,获得控件属性数据,动态创建控件,生成具有针对性的个性化UI界面。本发明能实现终端UI界面定制,且具有良好的拓展性和通用性,简化代码结构,提高了UI界面开发效率。

    一种液体中颗粒运动受力计算方法及装置

    公开(公告)号:CN111400971A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010200437.5

    申请日:2020-03-20

    摘要: 本文涉及油气管道多相流动领域,提供了一种液体中颗粒运动受力计算方法及装置,其中,方法包括:根据颗粒半径与颗粒到障碍物间距之间的关系,对颗粒运动过程进行分区;根据各分区内颗粒状态信息及液体黏度,计算各分区内颗粒流体作用力,其中,颗粒状态信息包括颗粒到障碍物间距及颗粒速度。本文对颗粒运动过程按照颗粒半径与颗粒到障碍物间距之间的关系进行了分区,能够计算颗粒全运动周期下的运动受力。根据各分区内颗粒状态信息及液体黏度,计算各分区内颗粒流体作用力,能够保证计算准确。

    一种管件冲蚀速率计算方法、装置及服务器

    公开(公告)号:CN111339718A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010139081.9

    申请日:2020-03-03

    摘要: 本发明提供的管件冲蚀速率计算方法、装置及服务器,应用于油气管道技术领域,该方法在获取目标管件的目标流场参数的参数值之后,调用预训练的冲蚀速率计算模型,该冲蚀速率计算模型是以管件的目标流场参数为训练样本,以管件的冲蚀速率为样本标签,训练人工神经网络得到的,进一步的,将目标管件的目标流场参数的参数值输入冲蚀速率计算模型,通过冲蚀速率计算模型的计算,最终得到目标管件的冲蚀速率。本方法利用人工神经网络能够很好的解决非线性问题的特性,使用基于人工神经网络训练得到冲蚀速率计算模型对目标管件的冲蚀速率进行计算,计算结果准确度较高,能够为预测管件的使用寿命提供有效的参考依据,进而满足实际应用的需求。