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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
申请人: 中联煤层气有限责任公司 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F30/18 , G06F30/27 , G06F113/14
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。
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公开(公告)号:CN113343600B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202110665630.0
申请日:2021-06-16
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G06F30/28 , G06F17/11 , B01D17/02 , B01D19/00 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种三相分离器数字孪生模拟方法及装置,三相分离器数字孪生模拟方法包括:分别建立三相分离器中的油位控制方程、水位控制方程以及压力控制方程;建立用于表征液滴流动的运动模型;在所述三相分离器中分区域建立分散相的质量平衡模型;根据所述油位控制方程、所述水位控制方程、所述压力控制方程以及所述运动模型对所述三相分离器进行数字孪生模拟。本发明不仅能够快速、高效的得到影响分离器系统运行的关键因素,而且能及时掌握设备运行情况及工作效果,将模拟仿真与现场情况相结合,完成设备的监控运行,可节省大量人力、物力资源。
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公开(公告)号:CN111400971B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202010200437.5
申请日:2020-03-20
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
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。
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公开(公告)号:CN113343600A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110665630.0
申请日:2021-06-16
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G06F30/28 , G06F17/11 , B01D17/02 , B01D19/00 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种三相分离器数字孪生模拟方法及装置,三相分离器数字孪生模拟方法包括:分别建立三相分离器中的油位控制方程、水位控制方程以及压力控制方程;建立用于表征液滴流动的运动模型;在所述三相分离器中分区域建立分散相的质量平衡模型;根据所述油位控制方程、所述水位控制方程、所述压力控制方程以及所述运动模型对所述三相分离器进行数字孪生模拟。本发明不仅能够快速、高效的得到影响分离器系统运行的关键因素,而且能及时掌握设备运行情况及工作效果,将模拟仿真与现场情况相结合,完成设备的监控运行,可节省大量人力、物力资源。
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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
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
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。
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