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公开(公告)号:CN119513514A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202311082744.8
申请日:2023-08-25
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06F18/20 , G06F18/213
Abstract: 本发明公开了一种均值渗透率估值曲线获得方法,所述方法包括:绘制渗透率和目标参数的散点交汇图;根据目标参数,确定目标参数对应的组数;确定各组目标参数对应的数据对,并将各组目标参数对应的数据对添加到散点交汇图中;分别连接各组内的渗透率低位值Li、渗透率中位值Mi和渗透率高位值Hi,获得低、中、高位三条渗透率估值曲线;对低、中、高位三条渗透率估值曲线进行平均处理,获得均值渗透率估值曲线。本发明可以解决回归法中存在的预测渗透率均值严重低估的问题,即能稳健处理渗透率极值问题,又能精细刻画渗透率空间变化特征,还能保持预测的渗透率与原始数据均值一致的特性,从而可以大幅度提高渗透率预测精度。
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公开(公告)号:CN118258733A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202211672943.X
申请日:2022-12-26
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N15/08
Abstract: 本文提供了一种不同尺度裂缝岩心相对渗透率曲线的区分方法及装置,方法包括:待预先制作的多个岩心样品分别置于相对渗透率测试装置中之后,通过在相对渗透率测试装置中注入地层水及不同配比两相流体的方式,测得各岩心样品在不同两相流体配比下的流体饱和度及两相流体相对渗透率;根据各岩心样品在不同两相流体配比下的流体饱和度及两相流体相对渗透率,确定各裂缝特性下岩心的相对渗透率曲线;分析各裂缝特性下相对渗透率曲线的形态特征,建立裂缝特性、相对渗透率曲线及形态特征的关联关系。本实施例通过关联关系可实现不同尺度裂缝岩心相对渗透率曲线的区分,进而提高产量预测指标的可靠性。
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公开(公告)号:CN113624667B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202010387367.9
申请日:2020-05-09
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N17/00 , G01N19/04 , G01N33/20 , G01N33/208
Abstract: 本申请公开了一种确定长输油气管道使用寿命的方法,属于长输油气管道领域。所述方法包括:将接线柱42、43和46上的铜片分别与接线柱40、45和48连接,电源6的输出电压为目标电压,经预设单位时长后,检测阳极管段1的防腐层腐蚀缺陷深度、阴极管段2的防腐层粘接力和钢制样本8的屈服应力,并添加到预先建立的电压、防腐层腐蚀缺陷深度、防腐层粘接力和屈服应力的对应关系中,检测目标长输油气管道实际电压,根据对应关系以及预设的防腐层腐蚀缺陷深度上限、防腐层粘接力上限、屈服应力下限,确定目标长输油气管使用寿命。本申请通过上述方法确定出的长输油气管道使用寿命,缩短了检测周期,因此时效性较好。
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公开(公告)号:CN104178770B
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201410432983.6
申请日:2014-08-28
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种埋地管道直流阴极干扰减缓装置,所述装置能够连接在埋地管道与接地材料之间,所述装置包括:基准源,用于提供基准电位;比较器模块,与基准源以及埋地管道连接,用于获取基准电位以及埋地管道的当前电位,并在埋地管道的当前电位低于基准电位时,输出第一信号,在埋地管道的当前电位高于基准电位时,输出第二信号;控制器,与比较器模块连接,用于在接收到第一信号时,生成导通信号,以及在接收到第二信号时,生成断开信号;CMOS场效应管,与控制器、埋地管道及接地材料连接,用于在接收到导通信号时,控制埋地管道与接地材料处于连接状态,以及在接收到断开信号时,控制埋地管道与接地材料处于断开状态。
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公开(公告)号:CN104374823B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201310356504.2
申请日:2013-08-15
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N29/04
Abstract: 本发明是一种管道补口热收缩带粘接质量评价或其他与热收缩带‑钢管结构类似的粘接结构粘接质量评价的管道补口热收缩带粘接质量超声无损检测的评价方法。它是使用水浸式超声脉冲回波法对管道补口进行检测,管道补口热收缩带粘接质量评价流程为:1)获得检测信号;2)选择时间窗口及频带范围;3)计算平均功率及低频能量;4)拟合评价曲线,确定评价阈值;5)对粘接质量进行定性及半定量评价。本发明提高了粘接质量的评价效率,促进了补口质量的提升。
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公开(公告)号:CN104062516B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201310088160.1
申请日:2013-03-19
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 陈新华 , 张丰 , 黄维和 , 赵晋云 , 吴长访 , 赵君 , 刘玲莉 , 陈洪源 , 薛致远 , 康金静 , 徐承伟 , 陈振华 , 毕武喜 , 姜有文 , 沈光霁 , 王禹钦
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明是一种高压交流输电线路对埋地钢质管道影响的模拟方法。它是通过绝缘支架将三根漏磁增强电缆按高压交流输电线路三相传输方式排列来模拟高压输电线路的三相交流电,并布设在室外的埋地管道上方来模拟高压输电线路,绝缘支架的托架支撑由步进电机控制,调节三相漏磁增强电缆与埋地管道交叉角度;其交叉角度的大小由步进电机精确控制,漏磁增强电缆的架空高度由支架调节;采用交流电流作为干扰激励源,通过调节流经电缆的交流电流大小来调整三相漏磁增强电缆所产生的磁场强度。本发明能实现不同电压等级的高压交流输电线路对埋地管道干扰的模拟,实现三根漏磁增强电缆三相传输排列方式变化和埋地管道与电缆之间的交叉角度的精确地控制。
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公开(公告)号:CN102312240A
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN201010215130.9
申请日:2010-06-29
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C23F13/06
Abstract: 本发明是一种杂散电流干扰腐蚀模拟优化装置。在有中间连接管(13)连接的容器槽Ⅰ(16)、容器槽Ⅱ(20)内盛有电解液(15),在容器槽Ⅰ(16)的上部设置正极接辅助阳极(1)、负极接管道Ⅲ(18)一端的恒电位仪(2),管道Ⅲ(18)另一端接可变电阻Ⅰ(3)一端,可变电阻Ⅰ(3)另一端接管道Ⅲ(18)一端,管道Ⅲ(18)另一端接试片Ⅱ(14)后一并接可变电阻Ⅲ(5)一端,可变电阻Ⅲ(5)另一端跨接容器槽Ⅱ(20)内的管道Ⅰ(11)一端,管道Ⅰ(11)另一端接可变电阻Ⅳ(7)一端,可变电阻Ⅳ(7)另一端接试片Ⅰ(10)和电化学工作站(8)正极,电化学工作站(8)负极接参比电极(9)。
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公开(公告)号:CN101749518B
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN200810227776.1
申请日:2008-12-02
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明是一种适用于管道补口加热和管道焊接前预热、焊接后热处理的管道补口红外加热器。涉及管道系统技术领域。它为矩形平板结构,在外包五面的外壳(21),所空的一面从外到里依次安装保护网(17)、催化床层(18)、隔离层(19)、混合室(20);该加热器(6)均布安装在环管道(7)的主体框架(1)内;每个加热器(6)有3个加热器喷嘴(16)接入混合室(20);每个加热器(6)的3个加热器喷嘴(16)分别与燃气导气管(15)的进气管连接;加热器喷嘴(16)为外周是多角的管段,直接插入燃气导气管(15)的旁通管口里。
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公开(公告)号:CN101749518A
公开(公告)日:2010-06-23
申请号:CN200810227776.1
申请日:2008-12-02
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明是一种适用于管道补口加热和管道焊接前预热、焊接后热处理的管道补口红外加热器。涉及管道系统技术领域。它为矩形平板结构,在外包五面的外壳(21)里,所空的一面从外到里依次安装保护网(17)、催化床层(18)、隔离层(19)、混合室(20);该加热器(6)均布安装在环管道(7)的主体框架(1)内;每个加热器(6)有3个加热器喷嘴(16)接入混合室(20);每个加热器(6)的3个加热器喷嘴(16)分别与燃气导气管(15)的进气管连接;加热器喷嘴(16)为外周是多角的管段,直接插入燃气导气管(15)的旁通管口里。
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公开(公告)号:CN101256026A
公开(公告)日:2008-09-03
申请号:CN200710064120.8
申请日:2007-03-01
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明是原油长输管道停输时防止凝管的原油长输管道电热膜安全加热系统及其施工方法。它是将稀土电热膜[3]涂覆在管道[1]的无溶剂液态环氧涂料外防腐层[2]和无溶剂液态环氧涂料防水层[4]之间,稀土电热膜[3]与管道[1]之间的绝缘电阻在400MΩ以上;电热膜[3]在管道[1]上等距离地设为多个加热单元,每个加热单元两端接有电极[5],由电源线[6]将加热单元两两并联连接,每两个加热单元设置埋地变压器和整流器一套,输出直流电压加在加热单元上,电源使用220-1000V交流电压供电,与并联的多个埋地变压器连接。将本系统加装于原油长输管道进站段,必要时进行停输时的电加热保温,完全能满足埋地原油管道的要求;且安全可靠、使用寿命长、经济。
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