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公开(公告)号:CN113982555B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202111250856.0
申请日:2021-10-26
申请人: 西安交通大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC分类号: E21B43/295 , E21B43/34 , E21B43/30 , E21B43/24 , E21B43/241
摘要: 本发明公开了一种煤炭地下原位热解系统及方法,通过采用多层设置的水平井段,利用最下层连通的注入井和水平井段,在注入井内注入微波吸收材料,微波吸收材料吸收电磁波快速加热煤炭储层,将产出煤气与饱和空气混合注入水平井段,在气化燃烧空腔中发生化学反应为附近煤炭储层热解提供热量,最下层水平井段附近裂解生成的高温气态烃类向上运动,利用热对流加热上方煤炭储层,遇到温度较低的上层水平井段后冷凝回流,形成的液态煤油向下流动并堆积在最下层水平井段处,作为高温沸腾油加热目标矿层,充分利用热对流加热,提高纵向热量的传递效率,增大煤炭热解储层的面积,减小设备投资运输成本,配备地面多运输管道提高采集产物效率。
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公开(公告)号:CN113685161B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202111076724.0
申请日:2021-09-14
申请人: 西安交通大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
摘要: 本发明公开了一种富油煤原位热解的氮气电加热方法及系统,第二输气管道一端连接高温高压储氮罐,另一端伸入注热井内,依次穿过发热电缆加热结构和电磁感应加热结构,电磁感应加热结构连接变频电源装置及冷却系统,发热电缆加热结构和变频电源装置及冷却系统分别与电源及控制系统连接;高温高压氮气经第二输气管道进入注热井内,使用加热结构对第二输气管道加热;注热井通过裂隙与开采井连通,高温高压氮气进入裂隙;富油煤层受热列解产生的混合气体进入开采井;经油气采集管道传输至油气综合分离装置获得富油煤层的列解产物。本发明提高加热系统的效率、增强了地下加热装置的环境适应性和富油煤层加热温度的可控性。
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公开(公告)号:CN113982589B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202111250871.5
申请日:2021-10-26
申请人: 西安交通大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
摘要: 一种富油煤原位开采的温度控制方法及系统,包括以下步骤:建立富油煤原位开采的热分析地质模型;向热分析地质模型注入流体通过管道出口流出;对原位开采热分析地质模型进行计算流体力学热仿真分析,建立煤层加热模型;由动态矩阵控制算法基于所获得的煤层加热模型计算得到控制信号输入。首先根据富油煤原位开采情况及地质特征进行简化构造热分析地质模型;然后基于富油煤热分析地质模型进行有限元热分析,由获得的控制对象阶跃响应数据建立富油煤层对象的加热模型;最后由加热模型依据动态矩阵控制算法计算得到模型控制信号输入,使煤层温度达到参考温度。将煤层实时温度作为反馈量计算输入控制信号,有助于提高注入流体热量利用率。
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公开(公告)号:CN113685161A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202111076724.0
申请日:2021-09-14
申请人: 西安交通大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
摘要: 本发明公开了一种富油煤原位热解的氮气电加热方法及系统,第二输气管道一端连接高温高压储氮罐,另一端伸入注热井内,依次穿过发热电缆加热结构和电磁感应加热结构,电磁感应加热结构连接变频电源装置及冷却系统,发热电缆加热结构和变频电源装置及冷却系统分别与电源及控制系统连接;高温高压氮气经第二输气管道进入注热井内,使用加热结构对第二输气管道加热;注热井通过裂隙与开采井连通,高温高压氮气进入裂隙;富油煤层受热列解产生的混合气体进入开采井;经油气采集管道传输至油气综合分离装置获得富油煤层的列解产物。本发明提高加热系统的效率、增强了地下加热装置的环境适应性和富油煤层加热温度的可控性。
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公开(公告)号:CN115434679A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211131249.7
申请日:2022-09-16
申请人: 西安交通大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于地层热流体的电磁感应加热系统及方法,包括热流体加热系统,热流体加热系统分两路,一路与热流体输送金属管道的一端连接,热流体输送金属管道的另一端伸入至注热井内,注热井内的热流体输送金属管道上依次间隔设置有多个变频电源与电磁感应加热器模块,每个变频电源与电磁感应加热器模块分别连接电源及控制系统和冷却系统;另一路经油气综合分离装置与油气采集管道的一端连接,油气采集管道的另一端伸入至开采井内,注热井和开采井之间的非目标储层的上层和目标储层内设置有测量装置。本发明增强了地下地层加热系统对地下环境的适应性、安全性和对目标储层加热温度的可控性。
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公开(公告)号:CN113982589A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111250871.5
申请日:2021-10-26
申请人: 西安交通大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
摘要: 一种富油煤原位开采的温度控制方法及系统,包括以下步骤:建立富油煤原位开采的热分析地质模型;向热分析地质模型注入流体通过管道出口流出;对原位开采热分析地质模型进行计算流体力学热仿真分析,建立煤层加热模型;由动态矩阵控制算法基于所获得的煤层加热模型计算得到控制信号输入。首先根据富油煤原位开采情况及地质特征进行简化构造热分析地质模型;然后基于富油煤热分析地质模型进行有限元热分析,由获得的控制对象阶跃响应数据建立富油煤层对象的加热模型;最后由加热模型依据动态矩阵控制算法计算得到模型控制信号输入,使煤层温度达到参考温度。将煤层实时温度作为反馈量计算输入控制信号,有助于提高注入流体热量利用率。
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公开(公告)号:CN113982555A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111250856.0
申请日:2021-10-26
申请人: 西安交通大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC分类号: E21B43/295 , E21B43/34 , E21B43/30 , E21B43/24 , E21B43/241
摘要: 本发明公开了一种煤炭地下原位热解系统及方法,通过采用多层设置的水平井段,利用最下层连通的注入井和水平井段,在注入井内注入微波吸收材料,微波吸收材料吸收电磁波快速加热煤炭储层,将产出煤气与饱和空气混合注入水平井段,在气化燃烧空腔中发生化学反应为附近煤炭储层热解提供热量,最下层水平井段附近裂解生成的高温气态烃类向上运动,利用热对流加热上方煤炭储层,遇到温度较低的上层水平井段后冷凝回流,形成的液态煤油向下流动并堆积在最下层水平井段处,作为高温沸腾油加热目标矿层,充分利用热对流加热,提高纵向热量的传递效率,增大煤炭热解储层的面积,减小设备投资运输成本,配备地面多运输管道提高采集产物效率。
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公开(公告)号:CN117495351A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311493294.1
申请日:2023-11-10
申请人: 国网经济技术研究院有限公司 , 西安交通大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06Q10/20 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F30/20 , H02J3/00 , G06F111/04 , G06F113/04
摘要: 本发明公开了提升外部供电系统弹性的多电力资源应急组网方法及系统,获取用于计算电力资源应急组网结果的参数;将获取的参数输入预先建立的多电力资源应急灵活组网优化模型中进行求解,得到电力资源的应急组网结果,其中所述多电力资源应急灵活组网优化模型包括以系统故障期间负荷恢复量加权总和最大为目标的目标函数及对应的约束条件。本发明能够使移动储能、故障维修人员、分布式电源、自备应急发电机等电力资源有效地配合,提高外部供电系统的弹性。
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公开(公告)号:CN115859771A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211311784.0
申请日:2022-10-25
申请人: 国家电网有限公司 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院 , 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/27 , G06N3/12 , G06F17/16 , G06Q50/06 , G06F119/02 , G06F113/04
摘要: 本发明公开了基于遗传算法优化的快变量退化方法中快变量的选择方法,根据系统状态空间模型的特征值分布情况确定主导模态,利用参与因子分析法初步选择对于各主导模态的参与因子值均小于所设常数参数的状态变量作为快变量,并考虑到快变量退化方法在电力系统状态空间模型中应用的前提,构建遗传算法模型对快变量的选取进行优化。利用该发明对快变量的选取结果,可将输电系统状态空间模型的快、慢子系统分离,通过快变量退化方法实现对系统状态空间方程的快速求解。本发明能够保证快变量退化方法成功应用到输电系统空载线路合闸过电压评估的线性状态空间模型中,可保证选择的快变量对系统影响足够小,从而在快变量退化过程中减小快速求解的误差。
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公开(公告)号:CN111463820B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202010322955.4
申请日:2020-04-22
申请人: 西安交通大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/36
摘要: 本发明公开了一种基于模型预测控制的换相失败控制方法,首先,当换流母线电压波形畸变后,利用最小二乘的方法对谐波参数进行拟合,通过拟合的参数计算线电压过零点偏移角度,基于上述参数建立电压波形与触发角及关断角的关联关系模型,通过滚动优化实时预测触发角信号改变量,并根据每次换相的调节偏差量进行反馈校正对下次换相的触发角进行修正,实现精确控制,最终确定该工况下最优触发角度,避免换相失败和逆变器闭锁事件的发生,进而保证高压直流输电系统和交直流混联电力系统的安全运行。
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