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公开(公告)号:CN118392930A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410382699.6
申请日:2024-04-01
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明一种油页岩高压工频原位裂解渗流一体化装置及工作方法,属于属于油页岩高压工频原位开采设备领域,特别涉及到一种油页岩高压工频原位转化与油气渗流一体化装置;包括高压工频电加热仪、反应釜容器、岩样固定容器流量计真空泵、产物收集装置、冷却液循环装置、液压油缸、硅酸铝陶瓷纤维密封套、空压机、液压泵站;本发明改进了已有的油页岩高压工频加热模拟腔,通过改变围压加载方式和在反应釜容器内设置升温系统,为室内实验提供更符合实际的地应力与环境温度;通过施加刚性围压的同时注入柔性围压的方式,解决了真三轴压力下难以对岩样进行密封,进行油气运移实验的问题。
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公开(公告)号:CN116760317A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310796812.0
申请日:2023-07-03
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明公开了一种深井随钻温差动力舱,深地钻探领域,包括从上至下顺次螺纹连接的上接头、外壳和下接头,还包括流动通道和热电动力总成,热电动力总成设置在外壳内部,流动通道为两端敞口空心管状结构,上接头、热电动力总成和下接头串接在流动通道上;热电动力总成包括热电发生系统、电能中转系统和电能输出系统,本发明利用井下高温环境与钻井液之间温差,将井下热能进行回收利用,可以提高井下耗电元件的能量自给率,降低耗电元件缺电而带来的井下事故,大大提高钻井的效率,同时还具有噪音小、绿色环保等特点,兼具与其他设备共同工作的优势。
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公开(公告)号:CN118706937A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410728104.8
申请日:2024-06-06
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明一种高强电场对干酪根热解增益作用实验装置及工作方法,本发明属于油页岩高压工频原位开采领域,包括高压‑高频电源、氮气通气瓶、管式炉、电场热解容器、油气采集系统;本申请改进了已有的管式炉,能够在干酪根热解实验的同时,为干酪根提供高强度电场环境;通过将油页岩制备成干燥的干酪根颗粒,增强样品可承受的电场强度;在样品两侧设置的氧化锆陶瓷板可保证即使部分干酪根因热解过程发生的化学反应可能发生击穿后,剩余干酪根颗粒所处的电场强度不受影响,可继续进行高强电场热解实验;再通过油气采集系统收集各电场条件下的裂解产物,能针对电场下干酪根裂解机理进行深入的实验研究和验证。
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公开(公告)号:CN110424366B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201910708322.4
申请日:2019-08-01
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明公开了一种采用建筑垃圾骨料的复合地基,属于建筑地基技术领域,包括地基土层和地基土层内部均匀分布的多个桩体,所述桩体包括桩体腔和桩芯,所述桩体腔内填充有桩芯,所述桩芯为建筑垃圾骨料,所述桩体腔包括集水部,所述集水部位于含水土层,所述集水部上方设有提水部,所述提水部内径小于所述集水部底部内径,所述提水部周向均匀设有多个加强部,所述提水部上方设有排水部,所述排水部顶部延伸至地基土层表面;本发明在地基内间隔设置了桩体,桩体不仅具有较强的排水作用,同时进行了加固处理,通过对地基进行排水加固以及物理加固协同作用,有效地提高了地基的承载能力以及稳定性。
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公开(公告)号:CN110424366A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910708322.4
申请日:2019-08-01
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明公开了一种采用建筑垃圾骨料的复合地基,属于建筑地基技术领域,包括地基土层和地基土层内部均匀分布的多个桩体,所述桩体包括桩体腔和桩芯,所述桩体腔内填充有桩芯,所述桩芯为建筑垃圾骨料,所述桩体腔包括集水部,所述集水部位于含水土层,所述集水部上方设有提水部,所述提水部内径小于所述集水部底部内径,所述提水部周向均匀设有多个加强部,所述提水部上方设有排水部,所述排水部顶部延伸至地基土层表面;本发明在地基内间隔设置了桩体,桩体不仅具有较强的排水作用,同时进行了加固处理,通过对地基进行排水加固以及物理加固协同作用,有效地提高了地基的承载能力以及稳定性。
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公开(公告)号:CN118601518A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410717166.9
申请日:2024-06-04
申请人: 吉林大学
IPC分类号: E21B36/02 , E21B43/16 , E21B43/243 , F01D15/08 , E21B43/26
摘要: 本发明公开了一种用于非常规能源矿产原位开采的井下自主增压加热器,加热器包括有壳体、气压驱动室、燃料储存室、燃烧反应室、压气机、燃料箱和电控机构,其中气压驱动室装配在壳体内腔上部的中心部位,燃料储存室套设在气压驱动室的上部,燃烧反应室装配在燃料储存室的下部,气压驱动室通过管路与压气机相连通,压气机能够向气压驱动室内输入气体,燃料储存室通过管路与燃料箱相连通,燃料箱能够向燃料储存室内输入燃料,燃料储存室内腔底部通过输料管与燃烧反应室相连通,有益效果:实现井下自主增压的功能,满足固体能源矿产、稠油及致密油等非常规油气资源原位开采需求的装置。提高了能量利用率,减少废气的排放。
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