一种AVO不确定性评价方法、装置、存储介质和电子设备

    公开(公告)号:CN117786437A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202211194234.5

    申请日:2022-09-28

    Abstract: 本发明涉及地球物理领域,具体是一种含相关性的AVO不确定性评价方法,该方法通过获取储层的原始弹性参数的分布;对原始弹性参数的分布进行扩充,以得到扩充弹性参数;保留扩充弹性参数的相关性,以得到含相关性的扩充弹性参数;通过预设近似式从含相关性的扩充弹性参数中求取储层的AVO属性;通过概率密度函数表征原始弹性参数与AVO属性之间的不确定性;从而将采样点扩展到所有概率分布区以保证抽取的样本覆盖整个观测空间,并保留输入样本之间的可能的相关关系,提高模拟的扩充弹性参数与实际的原始弹性参数的吻合度,进而通过概率密度函数对模拟的扩充弹性参数得到的AVO属性与实际的原始弹性参数的不确定性进行准确表征。

    一种催化裂化汽油的组合加工工艺

    公开(公告)号:CN110857402B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN201810960075.2

    申请日:2018-08-22

    Abstract: 本发明提供一种催化裂化汽油脱硫的组合加工工艺,包括先将催化裂化汽油在80℃~90℃,压力0.07~0.20MPa的条件下切割成轻组分汽油和重组分汽油,所述轻组分汽油进入抽提精制装置进行碱液抽提脱硫,所述重组分汽油进入吸附脱硫装置进行吸附脱硫;经过脱硫处理后的精制轻组分汽油和精制重组分汽油合并,得到硫含量不大于10ppm的汽油产品。本发明的组合加工工艺得到的汽油产品不仅硫含量超低,而且相较分割前催化裂化汽油的辛烷值下降不到0.5个单位,甚至更低。另外,该工艺还可以降低吸附脱硫装置负荷,延长反应器顶部过滤器等装置关键设备运行周期和吸附剂使用寿命,且能够停用产品稳定塔,从而降低装置消耗。

    一种用于常温无水环境中硫化氢脱除剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN105435739B

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201410511226.8

    申请日:2014-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种用于常温无水环境中硫化氢脱除剂及其制备方法,脱硫剂为活性炭和凹凸棒粘土的混合物,并含有一定含量的结构水,选取凹凸棒石含量大于80%的凹凸棒粘土和粉末状的活性炭,调节凹凸棒粘土和活性炭的颗粒密度相差不超过15%;将调节颗粒密度后的凹凸棒粘土在水中分散成浆料,与活性炭快速搅拌混合、过滤、烘干、挤压成型、灼烧后得脱硫剂产品。由于凹凸棒粘土在120℃干燥条件下,其结构水仍然会存在,可以为脱除硫化氢提供水膜,通过调节密度使其在浆料状态下与密度相近的活性炭混合,可以使混合物料更加均匀,铜盐的加入也可进一步加快脱硫初期的硫化反应速度,这些措施的实施,使活性炭在气体中不含水的环境中脱除硫化氢时仍能保持其较好的脱硫效果,活性炭的脱除硫化氢的使用范围将不在受气源中是否含水的影响。

    一种快速优选岩石物理建模参数的方法、装置、电子设备及介质

    公开(公告)号:CN117950044A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202211296733.5

    申请日:2022-10-21

    Inventor: 李敏 王洋 刘卫华

    Abstract: 本发明公开一种快速优选岩石物理建模参数的方法、装置、电子设备及介质。该方法包括:获取目标区测井数据,岩石物理模型及建模所需参数;利用纵波速度、横波速度联合约束,建立骨架组分参数的最优化目标函数;基于目标区测井数据,获取关于纵波速度和横波速度的骨架组分参数的数值分布范围;对骨架组分参数的数值分布范围进行分割,得到骨架组分参数的数值序列;将骨架组分参数的数值序列利用枚举法代入岩石物理模型,基于骨架组分参数的最优化目标函数进行优化计算,得到岩石物理模型的最优化的骨架参数。本发明通过采用数学最优化的方式对岩石物理建模中骨架组分的参数进行最优化选取,为基于岩石物理模型的测井横波预测提供最优骨架组分参数。

    煤气化用高压煤浆泵的补排油阀的阀芯升程的调整方法

    公开(公告)号:CN114033652B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202111405090.9

    申请日:2021-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种煤气化用高压煤浆泵的补排油阀的阀芯升程的调整方法,步骤为:(1)排空动作液和液压油;(2)拆除泵盖、软管、隔膜和液压油箱;(3)拆除泄压球,将阀芯抵压在补排油口上,测量导向杆的外端面到设定平面之间的第一距离;(4)使控制盘的抵压面紧密地抵压在密封面上;(5)调节定位螺栓伸出阀杆的长度并复位,测量导向杆的外端面到设定平面之间的第二距离;(6)计算第二距离与第一距离之间的差值,该差值即为阀芯升程,重复步骤(5),直到该差值达到设定范围;(7)恢复补排油阀。利用本申请,能够将阀芯的行程完全控制在设定的误差范围内,能够保证高压煤浆泵的可靠运行,提高了生产的连续性和生产效率。

Patent Agency Ranking