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公开(公告)号:CN118864159A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410860028.6
申请日:2024-06-28
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06Q50/06 , G06F18/10 , G06F18/15 , G06F18/213 , G06F18/23213 , G06N3/006 , G06N3/084
Abstract: 本发明提供了一种基于粒子群优化神经网络的油气多相流压降预测方法,涉及油气多相流技术领域。该基于粒子群优化神经网络的油气多相流压降预测方法所使用的预测模型,不同于单一的机器学习模型,而是在特征向量的筛选过程中就避免了相关性不强的因素对模型的影响,极大地降低了工作量,且通过粒子群算法对神经网络模型的优化,避免了模型出现局部最优性的缺陷,进一步完善了预测模型,显著提高了压降预测的效率和精度,可快速精准地获得运行管道各处的压力数据,为油气混输管道输送系统的设计、运行和维护提供有力支持。
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公开(公告)号:CN117007777A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310981926.2
申请日:2023-08-07
Applicant: 西南石油大学
IPC: G01N33/28
Abstract: 本发明涉及油水两相流技术领域,具体涉及一种原油反相点测定方法。该测定方法基于油水混合液反相后有游离水析出现象通过计算乳状液分水率确定原油反相点。具体步骤包括:将含水原油进行脱水处理获得脱水原油,将脱水原油与生产水用量筒配制成不同含水率的油水乳状液,并将配制好的油水乳状液置于恒温水浴中加热保温后放入搅拌杯中进行搅拌获得油水乳状液,采用“瓶试法”测量乳状液的分水率,据此确定原油反相点,该方法操作简单,所需设备较少费用低,且具有较好地适用性。
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公开(公告)号:CN116861324A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310932272.4
申请日:2023-07-27
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F18/2411 , G06F18/15 , G06F17/15 , G06F18/214 , G06Q50/02
Abstract: 本发明公开了一种基于支持向量机计算稠油乳状液黏度的方法,包括以下步骤:S1:获取目标油田的油样、地层水;S2:测试所述稠油在不同表面活性剂含量、碱含量、含油率、搅拌强度及温度下的黏度,构建稠油乳状液黏度归一化数据库;S3:通过支持向量机算法获取阈值b、惩罚系数C和核函数参数g构建乳状液黏度预测模型;S4:计算获得所述目标油田稠油乳状液黏度。本发明能够提高油水乳状液黏度的预测精度,降低预测实验和计算成本,利于经济高效开发利用稠油,为井筒与平台稠油流动保障提供支持。
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公开(公告)号:CN116793940A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310753143.9
申请日:2023-06-26
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明涉及一种高温高压泡沫流体高效生成及性能评价装置。装置由高压反应釜、水浴恒温箱、多孔空心钢圆板、转动器、多层螺旋钢丝网、弹簧合页铰链、涡状气体扩散器、LED灯、阀门、螺杆泵、压力变送器、温度变送器、储液罐、储气罐、电脑终端及数据采集系统组成。本装置通过向釜内注入泡沫基液及气体,在充分接触形成泡沫后,观测起泡体积和半衰期来测定起泡和稳泡性,同时可对高温高压泡沫进行耐油抗盐等性能评估。其中多孔空心钢圆板及内部多层螺旋钢丝网可使气液充分接触,起泡体积和半衰期由刻度线来测定,在泡沫基液中加入油或无机盐后产生泡沫来评价耐油抗温性能,由此实现高温高压泡沫流体高效生成及耐油抗盐等性能评估。
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公开(公告)号:CN109252838A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811125104.X
申请日:2018-09-26
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明涉及一种U型泡沫环发生装置及方法,该U型泡沫环发生装置由泡沫生成部分和泡沫环发生部分组成;所述泡沫生成部分末端设有格网,泡沫环发生部分中间部位设有引流板,泡沫液与空气充分接触生成泡沫,通过格网使泡沫均匀分布在管道内,重质原油从油管进入,泡沫进入环形腔室,经引流板稳流后,形成稳定均匀的泡沫薄层,隔离重质原油和管壁,得到以泡沫为外环的环状流,减少了重质原油粘附于管壁;本发明降低了重质原油输送阻力,减缓了蜡晶和沥青质沉积于管道底部,有利于降低重质原油的采输能耗;停输时泡沫会在短时间内分离成泡沫层和水层,泡沫层防止重质原油与管壁上表面接触,水层防止重质原油与下表面接触,有利于管道系统的再启动。
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公开(公告)号:CN118730478A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410718624.0
申请日:2024-06-05
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明涉及一种高黏油管输近壁面泡沫润滑减阻性能评价装置,装置由压缩机、储气罐、球阀、截止阀、止回阀、压力调节器、压力变送器、温度变送器、涡街流量计、涡轮流量计、过滤器、水泵、高温齿轮泵、泡沫液罐、泡沫发生器、泡沫罐、泡沫层生成器、分离罐、差压变送器、齿轮流量计、油罐、高速摄像机、电脑终端及数据采集系统组成。本装置可测试高黏油管输近壁面在低黏泡沫流体作用下的润滑减阻性能,同时监测不同流速及泡沫量下高黏油‑泡沫流动的流型特征及压降规律。其中,泡沫由泡沫生成器生成,存储在泡沫储罐。泡沫层生成器生成泡沫环包裹高黏油,实现减阻。高速摄像机可以拍摄流型图,压降可由差压变送器测定。
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公开(公告)号:CN116046337A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211694586.7
申请日:2022-12-28
Applicant: 西南石油大学
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明涉及一种可拆卸式多管径式多相流动阻力模拟环道装置,可以模拟L型弯管、内涂层钢管、柔性复合管等不同管径的管材的管流摩阻及停输再启动实验。其中包括:三相分离罐及三相的管道循环系统,即三相分离器顶部出口、高压气瓶、过滤器、玻璃转子流量计至混合器前的气相系统,三相分离器中部出口、油罐、油渣泵、过滤器、涡轮流量计至混合器前的油相系统,三相分离器底部出口、水罐、过滤器、离心泵、电磁流量计至混合器前的水相系统,三相混合后经三通分为两路,一路经上下坡测试段进行管流测试,经计量后回到三相分离器。另一路经水平段和L型弯管测试段进行管流测试,水平直管可更换为并联变径管同时测试两种管径和三种管材的管流特性。
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公开(公告)号:CN106947518A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710314819.9
申请日:2017-05-07
Applicant: 西南石油大学
IPC: C10G33/06 , B01D3/30 , B01D17/032
CPC classification number: C10G33/06 , B01D3/30 , B01D17/0214 , C10G2300/1033
Abstract: 本发明涉及一种环道模拟实验用原油脱水装置及方法,该装置主要由加热搅拌脱水单元、空冷缓冲单元、水冷冷凝单元和分离回收单元组成。其中,加热搅拌脱水单元用于对原油加热搅拌和蒸发脱水,空冷缓冲单元用于对水蒸汽和轻组分的空冷及缓冲,水冷冷凝单元用循环冷水进一步使水蒸汽和轻组分液化,分离回收单元用于分离回收液化后的轻组分和水。本发明原油脱水方法为通过加热使原油中的水分蒸发,并通过冷凝、分离、回收蒸汽中的轻质组分,达到原油脱水及轻组分回收的目的。本发明具有处理量大、加工简单、使用方便和造价低等优点,可满足环道模拟实验对原油脱水的要求。
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公开(公告)号:CN119549016A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411741554.7
申请日:2024-11-29
Applicant: 西南石油大学
IPC: B01F23/235 , B01F27/90 , B01F33/82 , B01F33/501 , B01F35/21 , B01F35/221 , B01F35/11 , B01F35/92 , E05B1/00
Abstract: 本发明涉及一种性能可控的高效自生泡沫流体发生装置,装置由加热及搅拌系统、排液机构、进泵管、离心泵、出泵管、混合机构、泡沫发生器组成,本装置通过加热搅拌系统的加热机构对加入起泡剂、稳泡剂和生气剂的水进行加热以及加热及搅拌系统的搅拌机构搅拌至起泡剂、稳泡剂和生气剂完全溶解,通过排液机构和离心泵将自生泡沫流体基液泵送至混合机构与气体快速混合,并通过混合机构的流量调节功能调节泡沫气液比,同时可以通过混合机构的可视窗查看泡沫生成情况,自生泡沫流体基液与气体混合物通入泡沫发生器生成质量分布均匀且绵密的泡沫流体,还能通过加热及搅拌系统的清洗机构对装置进行清理,达到良好清洁效果。
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公开(公告)号:CN116793940B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202310753143.9
申请日:2023-06-26
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明涉及一种高温高压泡沫流体高效生成及性能评价装置。装置由高压反应釜、水浴恒温箱、多孔空心钢圆板、转动器、多层螺旋钢丝网、弹簧合页铰链、涡状气体扩散器、LED灯、阀门、螺杆泵、压力变送器、温度变送器、储液罐、储气罐、电脑终端及数据采集系统组成。本装置通过向釜内注入泡沫基液及气体,在充分接触形成泡沫后,观测起泡体积和半衰期来测定起泡和稳泡性,同时可对高温高压泡沫进行耐油抗盐等性能评估。其中多孔空心钢圆板及内部多层螺旋钢丝网可使气液充分接触,起泡体积和半衰期由刻度线来测定,在泡沫基液中加入油或无机盐后产生泡沫来评价耐油抗盐性能,由此实现高温高压泡沫流体高效生成及耐油抗盐性能评估。
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