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公开(公告)号:CN106513421B
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201611042865.X
申请日:2016-11-22
申请人: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 重庆矿产资源开发有限公司
摘要: 本发明公开了一种超临界水氧化处理油气田油基钻屑的节能降耗方法,包括油基钻屑热浸洗和有机废水超临界水氧化两大部分。首先利用超临界水氧化有机废水产生的余热高温流体在浸洗釜内将油基钻屑中的有机物洗脱并转移至水中,形成有机废水;有机废水经增压、预热后,与氧化剂混合进入超临界水氧化反应器,将有机污染物彻底氧化降解;固液产物从反应器排渣口排出,气液产物从反应器上出料口经缓冲罐进入浸洗釜,开始下一循环。本发明不引入额外能耗,将处理对象由油基钻屑转变成为有机废水,降低了超临界水氧化处理难度,减少了设备因油基钻屑中固体颗粒的存在而导致的设备磨损,节省了用于冷却高温流体所需的冷却水,达到了节能降耗的目标。
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公开(公告)号:CN106734055A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611042986.4
申请日:2016-11-22
申请人: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 重庆矿产资源开发有限公司
CPC分类号: B09B3/00 , B09B3/0025 , B09B5/00
摘要: 本发明公开了一种油基钻屑的就地处理方法,属于化工环保技术领域。本方法将油基钻屑研磨、增压、预热后,与水、氧化剂混合进入反应器;利用超临界水氧化的高效清洁特点将油基钻屑中有机物彻底氧化降解成水、二氧化碳等无机物;反应后的固体产物和气液产物在反应器内即得到分离,并分别从上、下出料口排出;排出的产物可直接排放至环境中或根据需要加以资源化利用。基于本方法开发的移动式紧凑设备,可根据需要运输至钻井现场,实现对各类油气田油基钻屑的就地处理,从源头上消除油基钻屑的环境危害。
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公开(公告)号:CN106513421A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611042865.X
申请日:2016-11-22
申请人: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 重庆矿产资源开发有限公司
摘要: 本发明公开了一种超临界水氧化处理油气田油基钻屑的节能降耗方法,包括油基钻屑热浸洗和有机废水超临界水氧化两大部分。首先利用超临界水氧化有机废水产生的余热高温流体在浸洗釜内将油基钻屑中的有机物洗脱并转移至水中,形成有机废水;有机废水经增压、预热后,与氧化剂混合进入超临界水氧化反应器,将有机污染物彻底氧化降解;固液产物从反应器排渣口排出,气液产物从反应器上出料口经缓冲罐进入浸洗釜,开始下一循环。本发明不引入额外能耗,将处理对象由油基钻屑转变成为有机废水,降低了超临界水氧化处理难度,减少了设备因油基钻屑中固体颗粒的存在而导致的设备磨损,节省了用于冷却高温流体所需的冷却水,达到了节能降耗的目标。
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公开(公告)号:CN107192601A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710371905.3
申请日:2017-05-23
申请人: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
摘要: 本发明涉及一种岩石细观裂纹及声力学同步检测系统,包括试验机,还包括力学系统、超声波系统、次声系统、裂纹检测系统和PC机系统;力学系统将试验机上岩石破坏过程中产生的应力、应变数据传递到PC机系统;超声波系统将岩石破坏过程中产生的超声波信号传递到PC机系统中;次声系统获得岩石破坏过程中产生的次声波数据并传递到PC机系统上;裂纹检测系统将岩石观测面的裂纹演化过程传递到PC机系统中。本发明能对岩石破坏过程中的力学、细观裂纹、超声波和次声波活动规律进行同步的检测,以此来共同的描述岩石的变形破坏机理,预警岩石(体)的整体失稳。
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公开(公告)号:CN106525637A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611227479.8
申请日:2016-12-27
申请人: 重庆矿产资源开发有限公司
IPC分类号: G01N5/00
CPC分类号: G01N5/00
摘要: 一种页岩含气量测试装置及测试方法,装置包括通过依次连接的甲烷气瓶、气体增压泵和六通阀,六通阀并联高压解析罐和高压水罐,高压解析罐和高压水罐经阀门相连,六通阀设置有压力表,高压解析罐设置有阀门,高压解析罐经管线阀门连通高压储水罐,高压储水罐出口连通水收集器,水收集器设置在电子天平上,气体增压泵能够将甲烷气瓶中的气体加压后输送至高压解析罐和高压水罐;当压力达到预定压力时,关闭阀门;解吸时解析出的天然气进入高压储水罐内,推动水进入水收集器,重量变化后电子天平感应到压力,将数据传输至计算机记录;本发明将岩心内的压力恢复到地层压力,确保开始解析时刻的岩心压力与地下一致,测到的含气量为真实可靠的含气量。
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公开(公告)号:CN106593394B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201710058166.2
申请日:2017-01-23
申请人: 重庆矿产资源开发有限公司 , 华能集团技术创新中心
IPC分类号: E21B43/267
摘要: 一种页岩气压裂阶梯加砂方法,(1)向井筒泵注前置液量,液体进入地层造缝;(2)、泵注第一个加砂段塞,阶梯加砂;(3)、泵注第一个液体段塞,若压力表现为斜线上升表明压力变化平缓,砂比有提高空间,进入步骤(4);若压力表明现阶段不宜提升砂比,需要进一步泵注压裂液造缝,进入步骤(1);(4)、泵注第二个加砂段塞,阶梯加砂;(5)、泵注第二个液体段塞,观察不同砂比的加砂段塞进入地层后的压力变化趋势;(6)、重复步骤(4)至步骤(5)15‑20次,具体以达到压裂设计加砂量为要求,完成各阶段加砂,最后泵注顶替液,完成整个压裂施工任务;本发明采用阶梯式加砂方法,有效预防储层砂堵,减少施工风险,保障施工顺利进行。
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公开(公告)号:CN106753288A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611253154.7
申请日:2016-12-30
申请人: 重庆矿产资源开发有限公司
发明人: 姚光华 , 王晓泉 , 熊鑫 , 曾强渗 , 谭秀华 , 邓洪军 , 廖金华 , 吴渊 , 周游 , 谢治国 , 陈惠芹 , 董卫军 , 宜伟 , 龚齐森 , 钟学彬 , 张宇 , 蒋明亮 , 张涛 , 陈昌渝
IPC分类号: C09K8/24
CPC分类号: C09K8/24 , C09K2208/12 , C09K2208/34
摘要: 一种利用泥浆优化技术抑制泥页岩水化膨胀的方法,包括以下步骤:步骤一、加入降失水材料,满足降低泥浆失水FL≤4.0ml,从而防止泥页岩吸水膨胀剥落形成掉块;步骤二、加入泥浆抑制剂,抑制泥页岩水化膨胀,降低井壁垮塌程度;步骤三、加入封堵防塌剂,在井壁上形成泥饼维护井壁稳定;步骤四、提高泥浆黏切力及携岩能力,携带出井内掉块及岩屑,保证井筒清洁及井下作业安全;利用该方法可有效降低泥浆失水、加强泥浆抑制性及封堵防塌性、提高泥浆携岩能力,大幅降低泥页岩段的施工风险,保障页岩气井钻探及测井施工安全顺利实施。
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公开(公告)号:CN106869889A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710058147.X
申请日:2017-01-23
申请人: 重庆矿产资源开发有限公司
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/267 , E21B43/119
CPC分类号: E21B43/26 , E21B43/119 , E21B43/267
摘要: 一种碎粒煤煤层气压裂工艺方法,优化射孔参数,在稳定煤层段建立进液通道;在整个压裂过程中,增大前置液量的用比例,前置液量增大至压裂液总量的45‑55%,先泵注占压裂液总量20‑25%的纯压裂液,后泵注前置液加砂段塞,然后携砂液加砂段塞支撑裂缝、防砂堵,最后泵注顶替液,本发明通过优化调整射孔参数、优化泵注程序等方式,有效指导碎粒煤煤层气压裂改造。
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公开(公告)号:CN106593394A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201710058166.2
申请日:2017-01-23
申请人: 重庆矿产资源开发有限公司
IPC分类号: E21B43/267
CPC分类号: E21B43/267
摘要: 一种页岩气压裂阶梯加砂方法,(1)向井筒泵注前置液量,液体进入地层造缝;(2)、泵注第一个加砂段塞,阶梯加砂;(3)、泵注第一个液体段塞,若压力表现为斜线上升表明压力变化平缓,砂比有提高空间,进入步骤(4);若压力表明现阶段不宜提升砂比,需要进一步泵注压裂液造缝,进入步骤(1);(4)、泵注第二个加砂段塞,阶梯加砂;(5)、泵注第二个液体段塞,观察不同砂比的加砂段塞进入地层后的压力变化趋势;(6)、重复步骤(4)至步骤(5)15‑20次,具体以达到压裂设计加砂量为要求,完成各阶段加砂,最后泵注顶替液,完成整个压裂施工任务;本发明采用阶梯式加砂方法,有效预防储层砂堵,减少施工风险,保障施工顺利进行。
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公开(公告)号:CN107558963B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201710744326.9
申请日:2017-08-25
申请人: 重庆矿产资源开发有限公司 , 重庆地质矿产研究院
IPC分类号: E21B43/12
摘要: 一种西南地区煤层气井排采阶段生产控制方法,前期排液探索阶段逐步摸清煤层产水规律,观察产水及煤粉产出情况,利用井底压力计,控制动液面降幅在1‑6m/d内,若动液面下降快,则降低排采制度;若动液面回升,则提高排采制度,保证煤粉不大量产出,当产水量明显下降,此时煤层中的水已大量排出,形成了较大面积的压降漏斗,将液面控制在煤层顶界以上10‑15m,以保证全部煤层段在煤层水以下,保持煤层以煤层气为主,以水为辅的气液两相流,利于产气量携带出煤层中剩余的水,将产出的煤粉携带至地面,避免在井筒及泵筒中堆积;同时,通过控制井口套压来控制井底流压,达到延长稳产周期,提升单井产气量的目的。
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