一种二氧化碳置换甲烷的天然气水合物开采方法

    公开(公告)号:CN115653548A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211318304.3

    申请日:2022-10-26

    Abstract: 本发明涉及一种二氧化碳置换甲烷的天然气水合物开采方法。该方法包括:(a)对甲烷水合物储层进行水力压裂,所述甲烷水合物储层形成人造裂缝;(b)向所述人造裂缝中注入二氧化碳,所述二氧化碳置换出甲烷水合物中的甲烷,并形成二氧化碳水合物,停止向所述人造裂缝中注入二氧化碳后施加电场;(c)关闭所述电场,进行焖井,使得所述甲烷水合物充分分解得到气液混合物;向所述人造裂缝中注入二氧化碳后施加电场的电场强度≥80V/m;向所述人造裂缝中注入二氧化碳后施加电场的电场频率≤50GHz。该方法能提高甲烷水合物的开采效率,同时兼具地下封存二氧化碳,实现减碳和保持水合物储层稳定性的优点。

    一种射线吸收虚拟仿真实验系统及方法

    公开(公告)号:CN114464060A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210208027.4

    申请日:2022-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种射线吸收虚拟仿真实验系统及方法,包括:依次连接的放射源模拟器、智能载物台和核探头模拟器;放射源模拟器用于模拟真实放射源,将放射源种类信息传输至所述智能载物台;智能载物台用于模拟真实载物台,自动获取吸收片的种类和数量,并将吸收片的种类和数量与放射源种类信息打包后发送给所述核探头模拟器;核探头模拟器中的核探头控制器通过工作高压测量电路获工作高压信息,结合所述放射源种类信息在仿真数据源存储器中读取仿真数据,并根据吸收片的种类和数量与仿真数据产生矩形电压脉冲,将矩形电压脉冲送入滤波成形电路,得到仿核电压脉冲信号。实现了射线吸收的实验功能,达到与真实实验系统相同的实验效果。

    基于核磁共振横向弛豫谱技术的鲜花生含水率检测方法

    公开(公告)号:CN107561109A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710655641.4

    申请日:2017-08-03

    Abstract: 本发明涉及一种基于核磁共振横向弛豫谱技术的鲜花生含水率检测方法,通过鲜花生的烘干前后的质量变化率与烘干前后的横向弛豫谱总面积变化率的正比关系,来获得鲜花生含水率与其烘干前后的横向弛豫谱总面积变化率的正比关系并建立标准曲线,从而得到待测鲜花生含水率。本发明为核磁共振技术进行高含水率检测开拓了一个新思路,即不使用油水峰的区别,而使用横向弛豫谱总面积的变化关系得到含水率的变化。该方法对于水分含量高的新鲜作物的含水率测量与分析具有广泛的意义及实用价值。

    一种液体表面张力系数及密度同步测量装置及方法

    公开(公告)号:CN110736684A

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201911144872.4

    申请日:2019-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种液体表面张力系数及密度同步测量装置及方法。测量装置包括恒温室和控制显示区,的四周壁面有温度传感器、上壁面装有高精度力传感器。恒温室内放置金属环、进液管、出液管、缓冲底座、烧杯。烧杯壁面装有液位传感器。控制显示区包括有力传感器显示屏、采样频率设置按钮、暂停/开始按钮、清除按钮、排液流速显示屏、进液流速显示屏、排液流速控制按钮、进液流速控制按钮、温度显示屏、液位显示屏。控制显示区侧面有USB数据口。本发明通过分析高精度力传感器采集到的数据,提出数学模型,利用拟合软件拟合采集到的数据,同时得到了待测液体的表面张力系数及密度。

    一种可调的环压连续非均匀分布的超低渗岩心夹持器

    公开(公告)号:CN106226503B

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201610891441.4

    申请日:2016-10-13

    Abstract: 本发明涉及一种可调的环压连续非均匀分布的超低渗岩心夹持器,包括夹持器筒体、位于夹持器筒体内部的橡胶套筒以及连接于夹持器筒体两端的进液口环形转接器和出液口环形转接器,橡胶套筒的两端设有进口岩心顶头和出口岩心顶头,橡胶套筒为由内径不同的外层橡胶套筒和内层橡胶套筒组合而成的环状筒体,外层橡胶套筒、内层橡胶套筒和夹持器筒体之间形成外层环压腔和内层环压腔,外层环压腔内注入流体形成均匀分布的环压,向内层环压腔注入流体形成非均匀分布的环压,该环压作用在待测岩心上,在岩心驱替压差为20‑40MPa时,使岩心孔隙受到相同的有效压力,使得实验更接近于实际油藏条件,保护岩心不受损坏,并使实验结果更加准确。

    高温高压岩心驱替过程中流体体积原位测量方法及其装置

    公开(公告)号:CN102865899B

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201210331360.0

    申请日:2012-09-07

    Abstract: 本发明公开了一种在高温高压岩心驱替过程中可进行流体体积原位测量的方法,以及能使用该方法进行流体体积测量的装置。该方法分为三步,第一步为正式驱替前的准备工作,目的是使岩心内流体、导管中流体及容器中流体处在相应高温高压环境下;第二步开始正式驱替,通过压力泵打入驱替液体,从岩心中驱替出的流体(尤其是气和油)汇集于一密闭透明容器中;第三步为计量各流体体积,待油气水充分分层后,由于三种流体的颜色不同,通过容器上的刻度即可读出三者的体积。所设计的流体体积测量装置结构简单,只需在常规高温高压岩心驱替实验装置的基础上增加四个阀门,两个导管,两个压力测量仪,一个收集容器,一个缓冲容器和一个半渗透隔板即可。

    具有极化功能的压电陶瓷烧结炉及其烧结极化的方法

    公开(公告)号:CN104197714B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201410425946.2

    申请日:2014-08-27

    Abstract: 本发明涉及陶瓷材料制造领域,特别涉及一种具有极化功能的压电陶瓷烧结炉及其烧结极化的方法,所述烧结炉包括由耐火砖构成的炉体,还包括高压极化系统,所述炉体内部设置上下平行的若干加热棒,所述加热棒贯穿于耐火砖内部;靠近所述加热棒设置相对的两个电极板,所述电极板镶嵌于所述耐火砖的表面上,两个电极板之间形成热电偶;所述的两个电极板之间设置由两个横向的耐热板和两个竖向的耐火砖组成的样品间;所述电极板通过电极引线与炉体外部高压极化系统连接,所述高压极化系统用于控制电极板的极化电场,所述控温系统用于控制炉体温度。本发明把压电陶瓷制备工艺中的烧结过程和极化过程合二为一,利用烧结后的余温进行高温极化,节约能耗和时间。

    高温高压岩心驱替过程中流体体积原位测量方法及其装置

    公开(公告)号:CN102865899A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201210331360.0

    申请日:2012-09-07

    Abstract: 本发明公开了一种在高温高压岩心驱替过程中可进行流体体积原位测量的方法,以及能使用该方法进行流体体积测量的装置。该方法分为三步,第一步为正式驱替前的准备工作,目的是使岩心内流体、导管中流体及容器中流体处在相应高温高压环境下;第二步开始正式驱替,通过压力泵打入驱替液体,从岩心中驱替出的流体(尤其是气和油)汇集于一密闭透明容器中;第三步为计量各流体体积,待油气水充分分层后,由于三种流体的颜色不同,通过容器上的刻度即可读出三者的体积。所设计的流体体积测量装置结构简单,只需在常规高温高压岩心驱替实验装置的基础上增加四个阀门,两个导管,两个压力测量仪,一个收集容器,一个缓冲容器和一个半渗透隔板即可。

    一种射线吸收虚拟仿真实验系统及方法

    公开(公告)号:CN114464060B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202210208027.4

    申请日:2022-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种射线吸收虚拟仿真实验系统及方法,包括:依次连接的放射源模拟器、智能载物台和核探头模拟器;放射源模拟器用于模拟真实放射源,将放射源种类信息传输至所述智能载物台;智能载物台用于模拟真实载物台,自动获取吸收片的种类和数量,并将吸收片的种类和数量与放射源种类信息打包后发送给所述核探头模拟器;核探头模拟器中的核探头控制器通过工作高压测量电路获工作高压信息,结合所述放射源种类信息在仿真数据源存储器中读取仿真数据,并根据吸收片的种类和数量与仿真数据产生矩形电压脉冲,将矩形电压脉冲送入滤波成形电路,得到仿核电压脉冲信号。实现了射线吸收的实验功能,达到与真实实验系统相同的实验效果。

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