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【技术实现步骤摘要】
本申请涉及煤层气地质分析,具体而言,涉及一种煤岩损失气量的测定方法、装置、存储介质及电子设备。
技术介绍
1、煤岩含气量包括测定的煤岩逸散气量(损失气量),解吸气量和残留气量。一般对于损失气量的测定有明确的国家标准予以支撑(gb/t 19559-2008《煤层气含量测定方法》),但是该国家标准的适用性比较窄,无法全面覆盖从不同深度提钻的煤岩的损失气量的测定,该标准对于浅部煤岩而言,误差较小,煤层含气量的标定较为准确,但是对于深部煤岩而言,由于提钻时间的延长使得该标准无法满足相关要求,导致利用该标准测定的损失气量存在较大的误差。基于此,如何提高煤岩损失气量测定方法的适用性和精准性是亟待解决的技术问题。
技术实现思路
1、本申请的实施例提供了一种煤岩损失气量的测定方法、装置、存储介质及电子设备,基于本申请提供的技术方案能提高煤岩损失气量的测定方法的适用性,以及提高测定煤岩损失气量的准确性,尤其能精准测量深部煤岩的损失气量。
2、本申请的其他特性和优点将通过下面的详细描述变得显然,或部分地通过本申请的实践而习得。
3、根据本申请实施例的第一方面,提供了一种煤岩损失气量的测定方法,所述方法包括:获取目标煤岩的实验解吸数据;基于所述实验解吸数据构建所述目标煤岩的等效解吸数学模型;根据所述等效解吸数学模型确定所述目标煤岩在实验解吸过程中完成快速解吸阶段的目标时间;基于所述目标时间和所述实验解吸数据测定所述目标煤岩的损失气量。
4、在本申请的一些实施例中,基于
5、在本申请的一些实施例中,基于前述方案,所述基于所述实验解吸数据构建所述目标煤岩的等效解吸数学模型,包括:基于所述实验解吸数据确定所述目标煤岩的等效解吸气量和等效解吸时间;根据所述等效解吸气量和所述等效解吸时间构建所述目标煤岩的等效解吸数学模型。
6、在本申请的一些实施例中,基于前述方案,所述等效解吸数学模型为:
7、
8、其中,v为目标煤岩的解吸气量,cm3;t为解吸时间,min;ve为目标煤岩的等效解吸气量,cm3;te为目标煤岩的等效解吸时间,min。
9、在本申请的一些实施例中,基于前述方案,所述根据所述等效解吸数学模型确定所述目标煤岩在实验解吸过程中完成快速解吸阶段的目标时间,包括:根据所述等效解吸数学模型确定所述目标煤岩的等效解吸率;基于所述等效解吸率计算所述目标煤岩的等效解吸率曲率;计算所述目标煤岩的等效解吸率曲率的斜率;根据所述等效解吸率曲率的斜率确定所述目标煤岩在实验解吸过程中完成快速解吸阶段的目标时间。
10、在本申请的一些实施例中,基于前述方案,所述基于所述目标时间和所述实验解吸数据测定所述目标煤岩的损失气量,包括:基于所述目标时间从所述实验解吸数据中确定所述快速解吸阶段的目标解吸气量;计算所述目标解吸气量和所述目标时间的比值,得到所述快速解吸阶段的解吸速率,作为目标解吸速率;基于所述目标解吸速率测定所述目标煤岩的损失气量。
11、在本申请的一些实施例中,基于前述方案,通过保压取芯罐采集所述目标煤岩,所述基于所述目标解吸速率测定所述目标煤岩的损失气量,包括:获取所述目标煤岩在所述保压取芯罐中的解吸时间,作为损失时间;基于所述目标解吸速率和所述损失时间确定所述目标煤岩的损失气量。
12、根据本申请实施例的第二方面,提供了一种煤岩损失气量的测定装置,所述装置包括:获取单元,用于获取目标煤岩的实验解吸数据;构建单元,用于基于所述实验解吸数据构建所述目标煤岩的等效解吸数学模型;确定单元,用于根据所述等效解吸数学模型确定所述目标煤岩在实验解吸过程中完成快速解吸阶段的目标时间;测定单元,用于基于所述目标时间和所述实验解吸数据测定所述目标煤岩的损失气量。
13、根据本申请实施例的第三方面,提供了一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有至少一条程序代码,所述至少一条程序代码由处理器加载并执行以实现如上述第一方面任一项所述的方法所执行的操作。
14、根据本申请实施例的第四方面,提供了一种电子设备,包括一个或多个处理器和一个或多个存储器,所述一个或多个存储器中存储有至少一条程序代码,所述至少一条程序代码由所述一个或多个处理器加载并执行以实现如上述第一方面任一项所述的方法所执行的操作。
15、本申请的技术方案,首先获取目标煤岩的实验解吸数据;再基于所述实验解吸数据构建所述目标煤岩的等效解吸数学模型;再根据所述等效解吸数学模型确定所述目标煤岩在实验解吸过程中完成快速解吸阶段的目标时间;最后基于所述目标时间和所述实验解吸数据测定所述目标煤岩的损失气量。在本申请的技术方案中,利用构建的等效解吸数学模型对得到的解吸数据进行校正,从而能得到目标煤岩在完成快速解吸阶段的准确的目标时间,进而使得计算得到的目标煤岩的损失气量能更加精准。并且,本申请的技术方案不受煤岩提钻的位置限制,能精准测定深部煤岩的损失气量,使得本申请的煤岩损失气量的测定方法的适用性更加广泛。
16、应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本申请。
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1.一种煤岩损失气量的测定方法,其特征在于,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述实验解吸数据构建所述目标煤岩的等效解吸数学模型,包括:
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述等效解吸数学模型为:
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述等效解吸数学模型确定所述目标煤岩在实验解吸过程中完成快速解吸阶段的目标时间,包括:
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述目标时间和所述实验解吸数据测定所述目标煤岩的损失气量,包括:
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,通过保压取芯罐采集所述目标煤岩,所述基于所述目标解吸速率测定所述目标煤岩的损失气量,包括:
8.一种煤岩损失气量的测定装置,其特征在于,所述装置包括:
9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有至少一条程序代码,所述至少一条程序代码由处理器加载并执行以实现如权利要求1至7任一
10.一种电子设备,其特征在于,包括一个或多个处理器和一个或多个存储器,所述一个或多个存储器中存储有至少一条程序代码,所述至少一条程序代码由所述一个或多个处理器加载并执行以实现如权利要求1至7中任一项权利要求所述的方法。
...【技术特征摘要】
1.一种煤岩损失气量的测定方法,其特征在于,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述实验解吸数据构建所述目标煤岩的等效解吸数学模型,包括:
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述等效解吸数学模型为:
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述等效解吸数学模型确定所述目标煤岩在实验解吸过程中完成快速解吸阶段的目标时间,包括:
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述目标时间和所述实验解吸数据测定所述目标煤岩的损失气量,包括:
7....
【专利技术属性】
技术研发人员:吴鹏,张雷,张伟,侯伟,李腾,胡明卿,杨海星,边利恒,贺艳祥,马壮,张思顿,姚晓莉,
申请(专利权)人:中国石油天然气股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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