管道结蜡实验装置及方法

    公开(公告)号:CN102095074B

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201010560094.X

    申请日:2010-11-24

    摘要: 本发明实施例提供了一种管道结蜡实验装置及方法,该装置包括:储油设备;第一控温设备,与储油设备连接,将油品的温度控制在预定温度;供液设备,当油品的温度达到预定温度时,以预定流量输出油品;流量测量设备;测试段,具有第一入口和第一出口,第一入口通过管线与流量测量设备连接;参比段,具有第二入口和第二出口,第二入口与第一出口通过管线连接,第二出口通过管线与储油设备连接;第二控温设备,将测试段的温度控制在低于油品的析蜡点温度及测试段内油品的温度;第三控温设备,将参比段的温度控制在高于油品的析蜡点温度及参比段内油品的温度;多个压力及温度测量设备。该装置可以准确地测量管道中结蜡量及蜡沉积速率。

    一种管道停输再启动实验装置

    公开(公告)号:CN102003623A

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN201010511677.3

    申请日:2010-10-19

    IPC分类号: F17D3/01 F17D1/16

    摘要: 本发明实施例提供了一种管道停输再启动实验装置,所述实验装置包括:实验管路单元、控温单元和数据采集单元,所述控温单元和所述实验管路单元相连,所述数据采集单元分别和所述实验管路单元及所述控温单元相连,所述实验管路单元包括动力源、测试管线、辅助管线和油罐,所述油罐、动力源和测试管线组成第一循环管道系统,所述辅助管线和测试管线平行设置,作为所述测试管线的替换管线,所述辅助管线和所述油罐、动力源组成第二循环管道系统,所述测试管线和所述辅助管线两端都分别设置有阀门。本发明实施例的实验装置通过测试管线和辅助管线的相互配合,使得在实验室中可以实现对含蜡原油运输管道的停输再启动规律的研究。

    一种管道停输再启动实验装置

    公开(公告)号:CN102003623B

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:CN201010511677.3

    申请日:2010-10-19

    IPC分类号: F17D3/01 F17D1/16

    摘要: 本发明实施例提供了一种管道停输再启动实验装置,所述实验装置包括:实验管路单元、控温单元和数据采集单元,所述控温单元和所述实验管路单元相连,所述数据采集单元分别和所述实验管路单元及所述控温单元相连,所述实验管路单元包括动力源、测试管线、辅助管线和油罐,所述油罐、动力源和测试管线组成第一循环管道系统,所述辅助管线和测试管线平行设置,作为所述测试管线的替换管线,所述辅助管线和所述油罐、动力源组成第二循环管道系统,所述测试管线和所述辅助管线两端都分别设置有阀门。本发明实施例的实验装置通过测试管线和辅助管线的相互配合,使得在实验室中可以实现对含蜡原油运输管道的停输再启动规律的研究。

    管道结蜡实验装置及方法

    公开(公告)号:CN102095074A

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN201010560094.X

    申请日:2010-11-24

    IPC分类号: F17D1/08 F17D3/18 F17D3/01

    摘要: 本发明实施例提供了一种管道结蜡实验装置及方法,该装置包括:储油设备;第一控温设备,与储油设备连接,将油品的温度控制在预定温度;供液设备,当油品的温度达到预定温度时,以预定流量输出油品;流量测量设备;测试段,具有第一入口和第一出口,第一入口通过管线与流量测量设备连接;参比段,具有第二入口和第二出口,第二入口与第一出口通过管线连接,第二出口通过管线与储油设备连接;第二控温设备,将测试段的温度控制在低于油品的析蜡点温度及测试段内油品的温度;第三控温设备,将参比段的温度控制在高于油品的析蜡点温度及参比段内油品的温度;多个压力及温度测量设备。该装置可以准确地测量管道中结蜡量及蜡沉积速率。

    管道结蜡实验装置
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201885699U

    公开(公告)日:2011-06-29

    申请号:CN201020623049.X

    申请日:2010-11-24

    IPC分类号: G01B13/06 G01N11/00 G01N25/02

    摘要: 本实用新型实施例提供了一种管道结蜡实验装置,该装置包括:储油设备;第一控温设备,与储油设备连接,将油品的温度控制在预定温度;供液设备,当油品的温度达到预定温度时,以预定流量输出油品;流量测量设备;测试段,具有第一入口和第一出口,第一入口通过管线与流量测量设备连接;参比段,具有第二入口和第二出口,第二入口与第一出口通过管线连接,第二出口通过管线与储油设备连接;第二控温设备,将测试段的温度控制在低于油品的析蜡点温度及测试段内油品的温度;第三控温设备,将参比段的温度控制在高于油品的析蜡点温度及参比段内油品的温度;多个压力及温度测量设备。该装置可以准确地测量管道中结蜡量及蜡沉积速率。

    一种管道停输再启动实验装置

    公开(公告)号:CN201866534U

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN201020567909.2

    申请日:2010-10-19

    IPC分类号: F17D3/01 F17D1/16

    摘要: 本实用新型实施例提供了一种管道停输再启动实验装置,所述实验装置包括:实验管路单元、控温单元和数据采集单元,所述控温单元和所述实验管路单元相连,所述数据采集单元分别和所述实验管路单元及所述控温单元相连,所述实验管路单元包括动力源、测试管线、辅助管线和油罐,所述油罐、动力源和测试管线组成第一循环管道系统,所述辅助管线和测试管线平行设置,作为所述测试管线的替换管线,所述辅助管线和所述油罐、动力源组成第二循环管道系统,所述测试管线和所述辅助管线两端都分别设置有阀门。本实用新型实施例的实验装置通过测试管线和辅助管线的相互配合,使得在实验室中可以实现对含蜡原油运输管道的停输再启动规律的研究。

    液体管道瞬态流场确定方法及装置

    公开(公告)号:CN118278144A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410469225.5

    申请日:2024-04-18

    摘要: 本发明提供一种液体管道瞬态流场确定方法及装置。该液体管道瞬态流场确定方法包括:根据上一时刻的液体管道瞬态流场和边界条件确定当前时刻的液体管道边界瞬态流场;重构上一时刻的液体管道内部瞬态流场后进行间断分解,得到上一时刻的特征波波速和特征波波强;根据所述上一时刻的特征波波速和特征波波强确定当前时刻的液体管道内部瞬态流场;根据当前时刻与模拟时间的比较结果、所述当前时刻的液体管道边界瞬态流场和所述当前时刻的液体管道内部瞬态流场确定所述液体管道瞬态流场。本发明可以降低数据存储量,提高计算速度和计算精度,为更快速、更精确的一维液体管道瞬态仿真提供理论依据。

    气体水合物51264笼识别方法及系统

    公开(公告)号:CN111276193B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202010061161.7

    申请日:2020-01-19

    IPC分类号: G16C20/20

    摘要: 本发明提供了一种气体水合物51264笼识别方法,所述方法包含:获取待分析的气体水合物的水分子中五元环数据和六元环数据;以所述五元环数据中任一五元环为中心筛选获得第一框架数据;根据所述第一框架数据除中心五元环外的五元环为中心再次筛选获得第二框架数据;当所述第一框架数据与所述第二框架数据中存在完全相同的两个六元环时,根据所述第一框架数据与所述第二框架数据获得51264半笼;根据所述51264半笼中氧原子信息,获得与其对应的51264半笼;根据所述51264半笼及其对应的另一个51264半笼获得气体水合物中的51264笼。

    天然气井筒生产运行工况动态估计方法及装置

    公开(公告)号:CN114398817A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202111012938.1

    申请日:2021-08-31

    IPC分类号: G06F30/27

    摘要: 本发明提供了一种天然气井筒生产运行工况动态估计方法及装置,所述方法包含:获取生产数据,根据生产数据利用学习算法构建的辨识技术对天然气井筒进行灰箱系统辨识,建立非线性自回归灰箱的动态辨识模型库,构建井筒状态空间方程;根据动态辨识模型库中的辨识模型构建状态转移方程,通过观测矩阵构建观测方程,通过状态转移方程和观测方程重构井筒状态空间方程;通过重构后的井筒状态空间方程结合无迹卡尔曼滤波‑集合卡尔曼滤波融合辨识模型的估计值与井筒观测点的测量值;根据融合后的估计值和测量值融合无迹卡尔曼滤波器‑集合卡尔曼滤波器的估计结果,对天然气井筒生产运行工况进行动态估计,获得目标估计值。

    海上气田群水下采集系统虚拟流量计算方法及系统

    公开(公告)号:CN110284872B

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN201910495373.3

    申请日:2019-06-10

    摘要: 本发明提供了一种海上气田群水下采集系统虚拟流量计算方法及系统,所述方法包含:获取气田群中至少两口气井的运行数据;对所述运行数据过滤处理并获得所述运行数据的离散系数;根据多相流动物理输运规律构建流动控制方程,以流量作为未知值将所述流动控制方程转化为流量计算模型;当所述运行数据的离散系数高于预定阈值时,通过所述流量计算模型计算所述运行数据中各气井的流量数据;当各气井的流量数据的流量总值与实测流量值之间的差值小于预定阈值时,通过所述流量计算模型计算获得待测气井的产量数据。