一种泄爆窗力学参数试验装置的使用方法

    公开(公告)号:CN104101508B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410351104.7

    申请日:2014-07-22

    IPC分类号: G01M99/00

    摘要: 一种泄爆窗力学参数实验装置的使用方法,属于高压环境泄爆方法技术领域。这种泄爆窗力学参数实验装置的气源通过管道依次连接总开关阀、流量控制阀、主管道、气动蝶阀和波纹管,波纹管与降压室上渐扩管的连接法兰间设有橡胶挡板,降压室上设有泄爆窗安装座、压力传感器和位移传感器。流量控制阀、气动蝶阀、压力传感器和位移传感器与集控制系统进行电连接。该泄爆窗实验装置利用渐扩管的方式使高压气体作用于泄爆窗上。利用泄爆窗安装座可以更换多种泄爆窗进行试验。控制气源和高压管道的压力值,同时设定不同的橡胶挡板厚度,可以在降压室内设定不同的压力值。通过高速摄影的模式可以测量泄爆窗开启的整个过程,同时也可以记录泄爆窗体各个构件的变形状态。

    实验室尺度天然气水合物分解有效渗透率模型选择方法

    公开(公告)号:CN111859677B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202010719376.3

    申请日:2020-07-23

    IPC分类号: G06F30/20 G06F111/10

    摘要: 本发明公开了实验室尺度天然气水合物分解有效渗透率模型选择方法。受孔隙内水合物赋存状态及饱和度控制的有效渗透率是影响水合物分解特征的关键要素。目前有多个形式和建立方法不同的有效渗透率模型,它们会在模型计算时引入误差。因此,本发明首先利用Comsol的PDE模块建立了岩心内水合物分解模拟平台。之后,将有效渗透率模型作为参数化扫描对象,计算了在使用不同渗透率模型时的产气数据与热动力学数据。并且,设定判断条件,将产气和温度演化结果与实验值依次进行比较,以得到计算结果与实验数据最为匹配的有效渗透率模型。

    一种基于粒径分布的颗粒随机生成方法

    公开(公告)号:CN114544286A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210127331.6

    申请日:2022-02-10

    IPC分类号: G01N1/28 G06F30/20

    摘要: 本发明提出一种基于粒径分布的颗粒随机生成的方法,能够符合地质结构的粒径分布特性。该方法采用颗粒随机生成方式,避免了常用的球体结构,与真实土体结构非常相似。结合实际的粒径分布,采用分批生成处理不同粒径,随机选择孔隙位置生成颗粒种子,基于种子生成颗粒。本发明通过提出基于粒径分布的颗粒随机生成方法,能够通过模拟仿真的方式还原土壤的多孔介质结构,为地下水渗透及化石能源开采研究提供多孔介质模型。为模拟计算多相多组分流动运移的孔隙结构建模提供技术,有助于推动微观孔隙流动规律研究的发展。

    一种用于核电站一回路高温管道热疲劳原型监测装置及其监测方法

    公开(公告)号:CN104464851A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410788725.1

    申请日:2014-12-19

    IPC分类号: G21C17/017

    摘要: 一种用于核电站一回路高温管道热疲劳原型监测装置及其监测方法,可用于核电站高温管道热疲劳行为的实时监测。该监测装置的后台服务器电连接一个或几个外部数据储存服务器,每个外部数据储存服务器电连接一个或多个数据采集模块,每个数据采集模块电连接多个数据采集传感器,传输线缆进行加固和屏蔽保护。该监测装置有助于测量核电站一回路高温管道在运行阶段的温度变化数据和管内流体流量,并将数据传输和储存到监测中心,从而为后续的管道热应力计算、疲劳损伤评估和延寿分析提供数据支持。

    一种跨尺度的含水合物多孔介质热导率的计算方法

    公开(公告)号:CN113125500A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110430385.5

    申请日:2021-04-21

    IPC分类号: G01N25/20 G01N25/18 G06F30/20

    摘要: 本发明公开了一种跨尺度的含水合物多孔介质热导率的计算方法。热导率是影响天然气水合物开采效率的关键参数。目前热导率模型对于含水合物多孔介质的适用性较低,计算误差较大。因此,本发明针对含水合物多孔介质内各相的赋存形态,构建孔隙尺度含水合物多孔介质物理模型。基于物理模型,建模多孔介质内孔隙尺度传热过程,并利用傅里叶定律推导宏观热导率公式。通过该模型的预测结果与实验测量对比,验证该热导率模型对不同含水合物多孔介质预测的准确性和适用性。

    一种考虑颗粒大小分布和孔隙度的致密数字岩心生成方法

    公开(公告)号:CN112668254A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011576972.7

    申请日:2020-12-28

    IPC分类号: G06F30/28 G06T17/05

    摘要: 本发明属于工程热物理、化学和石油工程等领域,公开了一种考虑颗粒大小分布和孔隙度的致密数字岩心生成方法,根据实际岩石的孔隙结构物性参数,通过随机生长膨胀收缩策略得到球体颗粒堆,针对球体的颗粒实现球体颗粒生长膨胀和移动过程的模拟,模拟膨胀过程中颗粒的半径不断增大,如果颗粒之间出现覆盖的情况,则通过移动颗粒消除覆盖现象。当通过移动颗粒位置无法消除颗粒间的覆盖时,收缩颗粒半径。该方法为生成具有表征致密岩心孔隙结构提供了更简洁的方法,为模拟多孔介质内多相多组分流动运移孔隙结构建模提供便利,为加深孔隙结构和流体流动耦合的理解提供基础,推动揭示微观孔隙流动规律研究的发展。

    实验室尺度天然气水合物分解有效渗透率模型选择方法

    公开(公告)号:CN111859677A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010719376.3

    申请日:2020-07-23

    IPC分类号: G06F30/20 G06F111/10

    摘要: 本发明公开了实验室尺度天然气水合物分解有效渗透率模型选择方法。受孔隙内水合物赋存状态及饱和度控制的有效渗透率是影响水合物分解特征的关键要素。目前有多个形式和建立方法不同的有效渗透率模型,它们会在模型计算时引入误差。因此,本发明首先利用Comsol的PDE模块建立了岩心内水合物分解模拟平台。之后,将有效渗透率模型作为参数化扫描对象,计算了在使用不同渗透率模型时的产气数据与热动力学数据。并且,设定判断条件,将产气和温度演化结果与实验值依次进行比较,以得到计算结果与实验数据最为匹配的有效渗透率模型。

    一种考虑颗粒大小分布和孔隙度的致密数字岩心生成方法

    公开(公告)号:CN112668254B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202011576972.7

    申请日:2020-12-28

    IPC分类号: G06F30/28 G06T17/05

    摘要: 本发明属于工程热物理、化学和石油工程等领域,公开了一种考虑颗粒大小分布和孔隙度的致密数字岩心生成方法,根据实际岩石的孔隙结构物性参数,通过随机生长膨胀收缩策略得到球体颗粒堆,针对球体的颗粒实现球体颗粒生长膨胀和移动过程的模拟,模拟膨胀过程中颗粒的半径不断增大,如果颗粒之间出现覆盖的情况,则通过移动颗粒消除覆盖现象。当通过移动颗粒位置无法消除颗粒间的覆盖时,收缩颗粒半径。该方法为生成具有表征致密岩心孔隙结构提供了更简洁的方法,为模拟多孔介质内多相多组分流动运移孔隙结构建模提供便利,为加深孔隙结构和流体流动耦合的理解提供基础,推动揭示微观孔隙流动规律研究的发展。