劉 倩,彭素芹,高建瑞,王漢雄,梁昌晶
(1. 中國(guó)石油勘探開(kāi)發(fā)研究院 北京 100083; 2. 中國(guó)石油華北油田公司第二采油廠 河北 廊坊 065700;3. 中國(guó)石油華北油田公司辦公室 河北 任丘 062552; 4. 河北華北石油港華勘察規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 河北 任丘 062552)
目前大部分陸上油田已進(jìn)入高含水期,大慶、華北、遼河、大港、河南、江漢等油田已進(jìn)入特高含水期,隨著采出水量的不斷增加,集輸和注水過(guò)程中水質(zhì)的腐蝕和結(jié)垢問(wèn)題越來(lái)越嚴(yán)重。結(jié)垢一方面會(huì)造成地面管線(xiàn)的管徑縮小,壓力上升,熱損失加大,動(dòng)力能耗加大;另一方面會(huì)造成地層孔隙堵塞,孔喉變小,影響水驅(qū)效果,降低采出速率,同時(shí)無(wú)機(jī)垢會(huì)在金屬管線(xiàn)表面形成垢層,阻礙緩蝕劑與管線(xiàn)接觸,造成垢下濃度差電化學(xué)腐蝕,加速管線(xiàn)腐蝕穿孔[1-2]。
油田水結(jié)垢的類(lèi)型一般可分為無(wú)機(jī)鹽垢、懸浮物垢、微生物垢和腐蝕垢4種,其中以碳酸鹽和硫酸鹽為代表的無(wú)機(jī)鹽垢最為常見(jiàn),危害也最大。通過(guò)對(duì)目前應(yīng)用的三類(lèi)主要結(jié)垢預(yù)測(cè)模型(指數(shù)預(yù)測(cè)模型、軟件預(yù)測(cè)模型、數(shù)值分析預(yù)測(cè)模型)進(jìn)行梳理和總結(jié),達(dá)到預(yù)測(cè)結(jié)垢趨勢(shì)、結(jié)垢種類(lèi)、結(jié)垢量和結(jié)垢部位的目的,為后續(xù)工藝方案優(yōu)化和管道材料選材提供有力技術(shù)支持。
隨著研究人員對(duì)結(jié)垢機(jī)理的不斷認(rèn)識(shí),目前已知影響結(jié)垢趨勢(shì)的因素有Ca2+、Mg2+、HCO3-、SO42-、pH、溫度、壓力、礦化度、流速等,通過(guò)大量的室內(nèi)試驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)比對(duì),逐步形成了指數(shù)預(yù)測(cè)模型,這類(lèi)模型實(shí)用性較強(qiáng),是現(xiàn)場(chǎng)科研人員對(duì)結(jié)垢趨勢(shì)預(yù)測(cè)的主要手段,部分方法已被列入SY/T 0600—2009《油田水結(jié)垢趨勢(shì)預(yù)測(cè)》。Ca2+離子具有較強(qiáng)的選擇性,一般先與HCO3-和CO32-離子形成碳酸鹽沉淀后,剩余的Ca2+離子才能與SO42-離子形成硫酸鹽沉淀,這也解釋了大部分現(xiàn)場(chǎng)結(jié)垢產(chǎn)物往往以碳酸鹽垢為主,在此主要以碳酸鹽垢的結(jié)垢預(yù)測(cè)模型為主。
1936年,Langlier[3]為了解決工業(yè)循環(huán)水處理系統(tǒng)中水質(zhì)結(jié)垢現(xiàn)象,經(jīng)過(guò)室內(nèi)試驗(yàn)分析,提出了飽和指數(shù)的概念,是目前文獻(xiàn)可查的最早的結(jié)垢預(yù)測(cè)模型,計(jì)算公式如下:
SI=pH-pHs
(1)
式中,SI為飽和指數(shù);pH為實(shí)測(cè)水的pH值;pHs為CaCO3飽和狀態(tài)下水的pH值。
其中,當(dāng)SI>0時(shí),溶液為過(guò)飽和狀態(tài),有結(jié)垢趨勢(shì);SI=0時(shí),溶液與無(wú)機(jī)鹽垢保持相平衡,為臨界狀態(tài);SI<0時(shí),溶液為未飽和狀態(tài),無(wú)結(jié)垢趨勢(shì)。室內(nèi)試驗(yàn)過(guò)程提出了假定條件,也界定了適用范圍,適合溫度0~100 ℃、pH值5.5~8.5、離子濃度<6的溶液體系。該方法僅考慮了熱力學(xué)的相關(guān)影響因素,未考慮含鹽量、溫度、壓力、濃縮倍數(shù)以及總堿度(除HCO3-、OH-以外其他堿性離子)的影響,因此在實(shí)際應(yīng)用中誤差較大。
1952年,Davis和Stiff[4]針對(duì)油田采出水結(jié)垢情況將Langlier公式中的pHs計(jì)算方法進(jìn)行了改進(jìn),結(jié)垢趨勢(shì)計(jì)算公式如下:
SI=pH-K-pCa-pAlK
(2)
(3)
(4)
式中,K為修正系數(shù),由不同溫度時(shí)離子強(qiáng)度μ與修正系數(shù)K的關(guān)系圖查得;pCa為Ca2+濃度(mol/L)的負(fù)對(duì)數(shù);pAlK—總堿度(mol/L)的負(fù)對(duì)數(shù);[CO32-]為CO32-濃度,mol/L;[HCO3-]為HCO3-濃度,mol/L;μ為離子強(qiáng)度;ci為第i種離子濃度,mol/L;zi為第i種離子價(jià)數(shù)。
SI判定原則與Langlier法相同。從公式來(lái)看,該方法綜合考慮了溫度、壓力、離子強(qiáng)度、總堿度對(duì)結(jié)垢趨勢(shì)的影響,是目前油田應(yīng)用最為廣泛的結(jié)垢趨勢(shì)預(yù)測(cè)模型之一,但由于現(xiàn)場(chǎng)取樣過(guò)程中水樣會(huì)不可避免的接觸氧及其他雜質(zhì),導(dǎo)致pH值、CO32-離子濃度、HCO3-離子濃度發(fā)生變化,同時(shí)該方法未考慮氣體在溶液中的影響因素,因此在實(shí)際應(yīng)用中也會(huì)產(chǎn)生誤差。Davis-Stiff飽和指數(shù)法預(yù)測(cè)模型的適用條件跟Langlier法相同。
1944年,Ryznar[5]根據(jù)給水系統(tǒng)的相關(guān)特點(diǎn),在Davis-Stiff飽和指數(shù)法的相關(guān)基礎(chǔ)上,提出了穩(wěn)定指數(shù)的概念,結(jié)垢趨勢(shì)計(jì)算公式如下:
SAI=2(K+pCa+pAlK)-pH
(5)
式中,SAI為穩(wěn)定指數(shù)。
其中,SAI≥6,無(wú)結(jié)垢趨勢(shì);SAI<6,有結(jié)垢趨勢(shì);SAI<5,結(jié)垢趨勢(shì)較嚴(yán)重。各油田可根據(jù)自身水質(zhì)特點(diǎn),對(duì)判定數(shù)值進(jìn)行調(diào)整,如中原油田認(rèn)定在SAI>7時(shí),無(wú)結(jié)垢趨勢(shì),6.5 1982年,John等[7]針對(duì)Langlier和Davis-Stiff飽和指數(shù)法無(wú)法預(yù)測(cè)高溫、高壓環(huán)境下結(jié)垢傾向的問(wèn)題,對(duì)飽和指數(shù)公式進(jìn)行了優(yōu)化,為高溫高壓下注水摻液系統(tǒng)提供了結(jié)垢預(yù)測(cè)方法,公式如下: (6) SI判定原則與Langlier法相同。John模型的缺點(diǎn)是由于流體動(dòng)力學(xué)對(duì)結(jié)垢傾向的影響,在高溫高壓條件下有些飽和水會(huì)結(jié)垢,而有些不會(huì)結(jié)垢,在實(shí)際應(yīng)用中誤差較大,該模型應(yīng)用較少。 1994年,Odd-Tomson[8]在熱力學(xué)的原理上,綜合考慮了活度積理論、溶度積理論和離子締合理論,在此基礎(chǔ)上完善了飽和指數(shù)模型,給出了有氣體析出和無(wú)氣體析出時(shí)的結(jié)垢趨勢(shì)計(jì)算,其中無(wú)氣相存在的公式如下: (7) (8) (9) 其中,IS>0時(shí),有結(jié)垢趨勢(shì);IS=0時(shí),臨界狀態(tài);IS<0時(shí),無(wú)結(jié)垢趨勢(shì)。從公式看,該方法綜合考慮了系統(tǒng)中溫度、壓力、成垢的Ca2+離子、CO32-和HCO3-離子濃度、礦化度及其油氣水含量結(jié)垢因素,且考慮了CO2的逸度系數(shù)以及在油、氣、水中的含量比例,在有無(wú)氣相存在時(shí)均可使用該模型。經(jīng)過(guò)研究人員在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,發(fā)現(xiàn)該模型不僅可用于單一結(jié)垢產(chǎn)物的預(yù)測(cè),也可用于復(fù)合型結(jié)垢產(chǎn)物的預(yù)測(cè)。 2000年,羅明良等[9-10]通過(guò)對(duì)大慶、吉林以及吐哈等油田現(xiàn)場(chǎng)水樣進(jìn)行分析,以經(jīng)典溶液理論、溶度積理論、離子締合理論為基礎(chǔ),考慮了油藏條件下溫度、壓力對(duì)結(jié)垢趨勢(shì)的影響,對(duì)Davis-Stiff飽和指數(shù)法進(jìn)行了改進(jìn),給出了適合國(guó)內(nèi)陸上油田采出水的碳酸鹽和硫酸鹽結(jié)垢趨勢(shì)計(jì)算,碳酸鹽飽和度指數(shù)公式如下: (10) 式中,h~m為擬合系數(shù),無(wú)量綱;μ為離子強(qiáng)度;t為溫度,℃;p為絕對(duì)壓力,MPa。 硫酸鹽飽和度指數(shù)公式如下: (11) 式中,a~g為擬合系數(shù),無(wú)量綱;μ為離子強(qiáng)度;t為溫度,℃;p為絕對(duì)壓力,MPa;Me表示Ca2+,Ba2+,Sr2+等陽(yáng)離子。 其中,IS>0時(shí),有結(jié)垢趨勢(shì);IS=0時(shí),臨界狀態(tài);IS<0時(shí),無(wú)結(jié)垢趨勢(shì)。同時(shí)根據(jù)成垢陰陽(yáng)離子在地層多孔介質(zhì)中隨時(shí)間運(yùn)移和沉積的特點(diǎn),通過(guò)室內(nèi)試驗(yàn),根據(jù)質(zhì)量平衡原理,推導(dǎo)出了無(wú)機(jī)鹽垢的沉積量,公式如下: Cd=ρ|φ|σ (12) 式中,Cd為結(jié)垢量,mg/L;ρ為無(wú)機(jī)鹽垢的平均密度,mg/L;φ為平均空氣滲透率;σ為成垢陰陽(yáng)離子的結(jié)垢量與孔隙體積的比值,m3/m3。 該模型的最大特點(diǎn)是可以對(duì)高溫、高壓地層環(huán)境中的結(jié)垢趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè),同時(shí)考慮了成垢離子運(yùn)動(dòng)變化、流體剪切速率以及平均空氣滲透率對(duì)結(jié)垢趨勢(shì)的影響,更貼近油田的實(shí)際情況,精度較高,具有一定的普適性。通過(guò)對(duì)大慶龍虎泡油田、吉林新民油田[9-10]進(jìn)行應(yīng)用,預(yù)測(cè)結(jié)垢類(lèi)型主要為CaCO3,且溫度、壓力變化對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果影響較大,與實(shí)際情況基本吻合。 (13) 其中,IS=0,溶液為臨界狀態(tài),固液平衡;IS>0,溶液為過(guò)飽和狀態(tài),有結(jié)垢趨勢(shì);IS<0,溶液為未飽和狀態(tài),無(wú)結(jié)垢趨勢(shì)。在相同的離子強(qiáng)度條件下,溫度、壓力與IS呈良好的線(xiàn)性關(guān)系,IS隨溫度的升高而上升,隨壓力的上升而下降,相同的條件下,IS在地層和地面的變化趨勢(shì)基本一致。因此該模型可以通過(guò)對(duì)常溫常壓下(0.1 MPa,25 ℃)地面水質(zhì)進(jìn)行取樣化驗(yàn),模擬推測(cè)地層及井筒高溫高壓環(huán)境的實(shí)際結(jié)垢狀態(tài)。通過(guò)對(duì)大慶油田喇北東和南5區(qū)塊62口油井進(jìn)行預(yù)測(cè),并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率達(dá)到90%。 隨著工程管理、軟件仿真和計(jì)算機(jī)科學(xué)的不斷發(fā)展,越來(lái)越多的研究人員在指數(shù)預(yù)測(cè)模型的基礎(chǔ)上進(jìn)行軟件編程,通過(guò)簡(jiǎn)單的輸入水樣相關(guān)參數(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)結(jié)垢趨勢(shì)的相關(guān)預(yù)測(cè)。 1995年,朱義吾等[12]設(shè)計(jì)了模擬地層環(huán)境下的高溫高壓反應(yīng)釜試驗(yàn)裝置,用于預(yù)測(cè)地層條件下硫酸鹽的結(jié)垢趨勢(shì)。以Jaeques等[7]推導(dǎo)的硫酸鍶結(jié)垢趨勢(shì)預(yù)測(cè)模型為基礎(chǔ),通過(guò)試驗(yàn)得到不同溫度、壓力、礦化度下注入水與地層水的混合溶度積,將溶度積和實(shí)際的濃度積進(jìn)行對(duì)比,運(yùn)用Pitzer電解質(zhì)活度系數(shù)方程處理固-液-氣相的相關(guān)數(shù)據(jù),開(kāi)發(fā)了該結(jié)垢預(yù)測(cè)軟件。該軟件只需要在初始界面中輸入相關(guān)的取樣水質(zhì)離子組成和質(zhì)量濃度即可完成預(yù)測(cè),但該軟件只能針對(duì)硫酸鹽垢進(jìn)行預(yù)測(cè),對(duì)于常見(jiàn)的碳酸鹽垢及復(fù)合垢不適用。適用條件等同于Jaeques推導(dǎo)的硫酸鍶結(jié)垢趨勢(shì)預(yù)測(cè)模型,即適合溫度38~149 ℃、壓力0.6~20 MPa、離子強(qiáng)度小于3.43 mol/kg的溶液體系。 2001年,陳志剛等[13]以Davis-Stiff飽和指數(shù)法和飽和指數(shù)方程為基礎(chǔ),利用VB編程實(shí)現(xiàn)對(duì)碳酸鹽和硫酸鹽的結(jié)垢趨勢(shì)、結(jié)垢量的預(yù)測(cè),該軟件可以計(jì)算出不同溫度、壓力、pH值條件下,不同比例的注入水、地層水混配時(shí)的結(jié)垢情況。通過(guò)對(duì)長(zhǎng)慶馬嶺油田35口油井,分別以注入水和地層水2:8、4:6、1:1進(jìn)行預(yù)測(cè),并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率達(dá)到89%。 Scale Chem結(jié)垢預(yù)測(cè)軟件是由美國(guó)能源部授權(quán),荷蘭殼牌公司與美國(guó)OLI公司共同開(kāi)發(fā)的專(zhuān)業(yè)結(jié)垢趨勢(shì)預(yù)測(cè)軟件[14-15],目前已更新到4.0.3版本??深A(yù)測(cè)最高溫度315 ℃、壓力150 MPa、濃度700 000 mg/L生產(chǎn)條件下的結(jié)垢情況,包括了不同工況條件下的54種腐蝕結(jié)垢產(chǎn)物,基本上涵蓋了目前石油、石化、鋼鐵、煤炭、冶金等行業(yè)的結(jié)垢類(lèi)型,在水樣信息不全的情況下,可以自動(dòng)進(jìn)行水質(zhì)的酸堿和電離平衡的調(diào)和,預(yù)測(cè)正在發(fā)生或可能發(fā)生的結(jié)垢類(lèi)型、結(jié)垢趨勢(shì)、結(jié)垢量和結(jié)垢部位,為管理者提供從地層、井筒到地面的管線(xiàn)和設(shè)備的結(jié)垢相關(guān)數(shù)據(jù)。李農(nóng)等[14]用Scale Chem軟件對(duì)天然氣井在地層條件下的結(jié)垢情況進(jìn)行了預(yù)測(cè),從井口到地層,隨著井深的不斷增加,結(jié)垢量也相應(yīng)增加,兩者基本呈線(xiàn)性相關(guān),通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)取得的垢樣進(jìn)行化驗(yàn),成分主要是CaCO3,與軟件預(yù)測(cè)一致。嚴(yán)忠等[15]人用Scale Chem軟件對(duì)油藏溫度、壓力條件下的地層水和注入水進(jìn)行了不同比例的混合,得到了混配之后的結(jié)垢種類(lèi)和結(jié)垢量,并利用計(jì)算結(jié)果在地面對(duì)水質(zhì)進(jìn)行了有效改性,提高了不同水質(zhì)之間的配伍性。 指數(shù)預(yù)測(cè)模型和軟件預(yù)測(cè)模型都是以熱力學(xué)原理為基礎(chǔ),通過(guò)大量的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用或室內(nèi)試驗(yàn)后進(jìn)行函數(shù)回歸,得到相關(guān)的結(jié)垢預(yù)測(cè)模型。但通常油田結(jié)垢環(huán)境復(fù)雜,腐蝕與結(jié)垢并存,很多結(jié)垢機(jī)理還不明確,需要在資料不足(水樣分析、地層情況、管網(wǎng)布置、設(shè)備結(jié)構(gòu))的條件下進(jìn)行結(jié)垢預(yù)測(cè)。因此,很多研究人員提出運(yùn)用數(shù)值分析的相關(guān)方法進(jìn)行結(jié)垢預(yù)測(cè)。 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一種將誤差進(jìn)行逆?zhèn)鞑ニ惴ㄓ?xùn)練的反饋型網(wǎng)絡(luò),在目前神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型中應(yīng)用最為廣泛。通過(guò)建立大量輸入層、隱含層和輸出層之間的映射關(guān)系,可有效解決輸入層和輸出層之間的非線(xiàn)性關(guān)系,具有強(qiáng)大的泛化和容錯(cuò)能力。付亞榮等[16]運(yùn)用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型對(duì)不同含水率的油田采出水地面集輸管網(wǎng)結(jié)垢情況進(jìn)行了預(yù)測(cè),通過(guò)對(duì)9個(gè)樣本的11種影響因素進(jìn)行訓(xùn)練學(xué)習(xí),經(jīng)過(guò)2 000次迭代計(jì)算后,與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工況數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,得到預(yù)測(cè)值與樣本值的相對(duì)誤差在8%以?xún)?nèi),基本滿(mǎn)足精度要求,可以對(duì)地面結(jié)垢情況進(jìn)行預(yù)測(cè)。袁兆祺等[17]用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)氣田采出水集輸過(guò)程中的結(jié)垢情況進(jìn)行預(yù)測(cè),選擇了20個(gè)樣本的9個(gè)影響因素進(jìn)行訓(xùn)練學(xué)習(xí),得到其中溫度、壓力以及Ca2+濃度對(duì)結(jié)垢趨勢(shì)影響較大,預(yù)測(cè)結(jié)果與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際一致。 經(jīng)過(guò)數(shù)年來(lái)對(duì)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用和實(shí)踐,發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)容易出現(xiàn)局部最小化、樣本依賴(lài)性強(qiáng)、收斂速度緩慢等問(wèn)題,為此研究人員引入了小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。該模型是以小波變換函數(shù)為基底,通過(guò)對(duì)小波基函數(shù)特征向量的線(xiàn)性疊加,對(duì)信號(hào)進(jìn)行特征提取,并通過(guò)對(duì)時(shí)空和頻率信號(hào)的局部化分析,細(xì)化其中的局部特征,滿(mǎn)足數(shù)據(jù)分析靈敏度的要求。李娜等[18]采用小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)了地面集輸管網(wǎng)的結(jié)垢情況,構(gòu)建了3層網(wǎng)絡(luò)拓?fù)淠P?,以浮點(diǎn)相對(duì)誤差不大于0.000 1為限定條件,分別用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)兩種模型進(jìn)行了訓(xùn)練學(xué)習(xí),其中BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)需要2 100次迭代達(dá)到收斂,而小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為120次,且預(yù)測(cè)值與樣本值的相對(duì)誤差在2%以?xún)?nèi),精度和收斂速度均大幅提高。 最小二乘支持向量機(jī)(LSSVM)是支持向量機(jī)的一種擴(kuò)展,主要針對(duì)小樣本數(shù)據(jù)的機(jī)器學(xué)習(xí),可以有效解決小樣本、非線(xiàn)性、多維度以及局部最小化等神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)存在的問(wèn)題,是一種新興的統(tǒng)計(jì)數(shù)理分析模型,目前在電力、醫(yī)藥行業(yè)應(yīng)用較多,在石油石化行業(yè)應(yīng)用較少。董超等[19-20]對(duì)石油行業(yè)中水質(zhì)結(jié)垢問(wèn)題進(jìn)行了研究,分別采用灰色關(guān)聯(lián)分析和主成分分析(PCA)對(duì)影響水質(zhì)結(jié)垢的因素進(jìn)行了篩選和降維,隨后分別采用粒子群算法(PSO)和分散搜索算法(SS)對(duì)影響LSSVM核函數(shù)的兩個(gè)因素(核寬度和懲罰因子)進(jìn)行了參數(shù)尋優(yōu),預(yù)測(cè)后的模型經(jīng)方差分析,均方誤差MSE和決定系數(shù)R2均滿(mǎn)足收斂要求,與BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相比擬合度和回歸性較好,其中PSO-LSSVM和SS-LSSVM模型的相對(duì)誤差6.9%、2.05%,均優(yōu)于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。 單一的結(jié)垢預(yù)測(cè)模型由于室內(nèi)試驗(yàn)過(guò)程中適用性的限制,在結(jié)果上往往存在誤差,因此多采用多公式聯(lián)用進(jìn)行預(yù)測(cè),如Davis-Stiff飽和指數(shù)法和Ryznar 穩(wěn)定指數(shù)法聯(lián)用[21]、Davis-Stiff飽和指數(shù)法和Odd-Tomson飽和指數(shù)法聯(lián)用[22]、Scale Chem結(jié)垢預(yù)測(cè)軟件與Ryznar 穩(wěn)定指數(shù)法聯(lián)用等。在此,對(duì)結(jié)垢預(yù)測(cè)中存在的一些問(wèn)題和發(fā)展方向提出幾點(diǎn)建議。 1)指數(shù)結(jié)垢預(yù)測(cè)模型均以熱力學(xué)為基礎(chǔ),但大部分對(duì)流體動(dòng)力學(xué)、結(jié)晶動(dòng)力學(xué)等影響因素考慮不全,今后還應(yīng)加大多學(xué)科的融合和交叉,進(jìn)一步明確結(jié)垢機(jī)理。 2)軟件預(yù)測(cè)模型(除Scale Chem之外)均以本油田的水質(zhì)特征為例,由于各油田地質(zhì)情況、采油方式、自然條件均有很大差異,今后需充分增大與水質(zhì)相關(guān)的樣本數(shù)量,增加軟件預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性和適用性。 3)目前研究主要針對(duì)結(jié)垢種類(lèi)、結(jié)垢趨勢(shì)和結(jié)垢量進(jìn)行預(yù)測(cè),且預(yù)測(cè)結(jié)果多為定性或半定量分析,沒(méi)有針對(duì)類(lèi)似腐蝕速率的結(jié)垢速率相關(guān)研究,今后應(yīng)加強(qiáng)對(duì)不同部位結(jié)垢速率的研究,進(jìn)一步指導(dǎo)防垢清垢措施。 4)隨著結(jié)垢產(chǎn)物檢測(cè)手段的不斷提高,可采用掃描電鏡、能譜分析、X射線(xiàn)衍射等多種材料表征分析手段檢測(cè)結(jié)垢產(chǎn)物,推測(cè)結(jié)垢機(jī)理,完善結(jié)垢預(yù)測(cè)模型。1.4 John預(yù)測(cè)方法
1.5 Odd-Tomson飽和指數(shù)法
1.6 飽和度指數(shù)法
1.7 飽和指數(shù)方程
2 軟件預(yù)測(cè)模型
2.1 SDCQPC結(jié)垢預(yù)測(cè)軟件
2.2 JHCPS結(jié)垢預(yù)測(cè)軟件
2.3 Scale Chem結(jié)垢預(yù)測(cè)軟件
3 數(shù)值分析預(yù)測(cè)模型
3.1 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
3.2 小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
3.3 最小二乘支持向量機(jī)(LSSVM)
4 結(jié)論與建議