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公开(公告)号:CN118312810A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410288559.2
申请日:2024-03-13
IPC分类号: G06F18/23213 , G06F18/213 , G06F18/243 , G06N20/00 , G06Q10/04 , G06Q50/06
摘要: 本申请实施例提供一种天然气管道监管方法,能够解决监管检测天然气管道节点的发热量效果的技术问题。该天然气管道监管方法包括:对历史发热量数据聚类分析,得到聚类结果;根据聚类结果,训练预测模型;根据聚类结果,匹配待预测节点数据的类别结果;根据类别结果,匹配预测模型,得到匹配结果;根据匹配结果,得到类别结果对应的赋值结果。这样,通过现有管道网络节点的现有数据(即历史发热量数据),预测未知管道节点(即待预测节点数据)的发热量效果,从而实现扩大对天然气管道监管检测范围,提升对天然气管道状态动态感知能力,为实现对天然气能量计量的智能化、实时化、可预知化监测打下基础。
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公开(公告)号:CN118776848A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410958155.X
申请日:2024-07-17
发明人: 韩巍 , 韩旭 , 刘译文 , 郭哲 , 黄冠文 , 郭涛 , 伍开成 , 李雪健 , 牛锦皓 , 陆玉城 , 韩涛 , 孙楠 , 谭梓琦 , 徐郁文 , 张瑛琦 , 张熙然 , 魏娜 , 徐勤 , 张宇光
摘要: 本发明提供一种临界流音速喷嘴的压力冗余测量系统及方法,该系统包括:绝对压力测量装置、第一压差测量装置和数据采集处理系统。其中,绝对压力测量装置设置在待测临界流音速喷嘴和标准涡轮流量计之间,第一压差测量装置设置在待测临界流音速喷嘴和绝对压力测量装置之间。绝对压力测量装置用于测量待测临界流音速喷嘴与标准涡轮流量计之间的第一压力值。第一压差测量装置用于测量待测临界流音速喷嘴与绝对压力测量装置之间的第一压差值。数据采集处理系统用于根据第一压力值和第一压差值确定待测临界流音速喷嘴的压力值。这样,实现了对临界流音速喷嘴的压力冗余测量,以对临界流状态进行监控,从而提高对临界流音速喷嘴的压力测量的准确性。
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公开(公告)号:CN118912390A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411011687.9
申请日:2024-07-26
发明人: 韩巍 , 韩旭 , 郭涛 , 刘译文 , 郭哲 , 陆玉城 , 韩涛 , 陈行川 , 牛锦皓 , 李雪健 , 黄冠文 , 许潘文 , 符少权 , 金钟翔 , 邱惠 , 闻相军 , 张熙然 , 魏娜 , 徐勤
摘要: 本发明涉及天然气计量管理技术领域,具体公开一种天然气管道计量标准装置运行监控方法、系统和存储介质,该方法包括:当计量标准装置对目标天然气管道进行计量时,获取所述计量标准装置的多个运行参数的当前测量值;当任一运行参数的当前测量值超出该运行参数的预设范围时,生成该运行参数的预警信息并输出。本发明对天然气管道的计量标准装置关键物性参数的实时监控和智能管理,有效提高了计量的准确性和可靠性,降低了运营管理成本,提升了工作效率;能够及时发现并处理异常情况,确保计量过程的稳定性和可信度,具有重要的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN118013210A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410021373.0
申请日:2024-01-05
发明人: 刘喆 , 郑宏伟 , 郭哲 , 苏怀 , 邱惠 , 黄冠文 , 刘译文 , 段冲 , 王磊 , 伍开成 , 金钟翔 , 徐勤 , 罗宇成 , 张宇光 , 牛锦皓 , 王新喨 , 韩旭 , 岳陶
摘要: 本发明涉及一种天然气发热量数据预处理的方法,可以获取天然气对应的第一数据。第一数据包括至少一个数据参数,至少一个数据参数中包括至少一个第一数据参数,第一数据参数是不存在对应的参数值的数据参数。基于历史数据,对第一数据包括的每一个第一数据参数的参数值进行预测,得到第二数据。第二数据包括第一数据包括的至少一个数据参数,第二数据包括的每一个数据参数均存在对应的参数值。历史数据为历史获取的与天然气的发热量相关联的数据,历史数据中包括的数据参数均存在对应的参数值。基于第二数据,获取天然气的发热量。本方法能够通过解决采集到的与天然气发热量相关的数据存在数据缺失的问题,从而提高得到的天然气发热量的准确度。
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公开(公告)号:CN117027732A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311092167.0
申请日:2023-08-28
申请人: 国家石油天然气管网集团有限公司 , 国家管网集团工程技术创新有限公司
摘要: 本发明提供了一种盐穴储气库溶腔与储气滚动建设投产的方法,包括:S1、构建直井与定向井组合的单腔溶蚀井型及井网;其中,造腔排卤点处于腔体底部;S2、将腔体建设运行阶段分为建槽期、建腔期、扩容期和储气期;S3、将建槽期、建腔期、扩容期和储气期与静止期、注气期、静置期以及采气期进行优化组合。通过在不同注采周期阶段调配不同建设阶段腔体溶蚀与储气联动耦合,提前腔体发挥储气能力时间,避免有效储气空间的闲置浪费,避免了低浓度卤水的回注或外排等低效率情况,充分利用盐化企业卤水接收能力及生产调节能力,及时将形成的腔体转化为有效储气空间。
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