一种井下涡流加热器
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108343415B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN201810357440.0

    申请日:2018-04-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种井下涡流加热器,包括壳体、连续螺旋腔、中心管、密封罩、动力线通道、电涡流线圈、绝缘层、单向阀。本发明利用电涡流效应间接加热流体,通过将电涡流效应、中心管和连续螺旋腔中液态钠的沸腾传热以及壳体中的连续螺旋通道相结合,可极大的提高井下流体的加热速率。加热器在井下的运行过程中,通过改变输入电流实现加热器出口的二级联动密封,能有效避免井下流体回流至加热器中。

    用于高温高压工况下的组合式封隔器及封隔方法

    公开(公告)号:CN107605422B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN201710982083.2

    申请日:2017-10-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种用于高温高压工况下的组合式封隔器及封隔方法,组合式封隔器包括金属封隔器、钻杆和橡胶封隔器,金属封隔器下端和钻杆相连,橡胶封隔器位于金属封隔器的下部,通过钻杆连接,在升温和加压初期,橡胶封隔器起主要封隔作用;在长期的高温高压工况下,橡胶封隔器和金属封隔器共同起封隔作用。本发明的组合式封隔器和井下加热器联合使用,组合式封隔器和井下加热器位于井筒中,井下加热器位于组合式封隔器下方,井下加热器所需的动力线和信号线穿过组合式封隔器。该组合式封隔器可实现在高温高压工况下的长时间封隔,适用于油页岩、稠油、重油等的开采。

    一种热管式磁制冷钻井冲洗液地下冷却钻具

    公开(公告)号:CN107435525B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201710824460.X

    申请日:2017-09-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种用于极地冰心、陆地冻土区天然气水合物、海洋天然气水合物、海洋石油钻探、深部大陆钻探的热管式磁制冷地下冲洗液冷却钻具,是由电池舱、磁制冷设备、导流通道、热管换热设备和钻头组成。冲洗液通过电池舱的环状通道流道和磁制冷区域中间液流通道到达下部线圈下方的导流通道,位于电池舱的底部的电池,通过快插式接头与脉冲发生器连接,产生脉冲电流,从而产生电磁场;电池舱的下方是磁制冷区域,由脉冲发生器、上下部线圈、导线、壳体、顺磁性盐储腔、防水隔离层和顺磁性盐类组成;热管式换热器由直热管和螺旋式热管组成,直热管直接插到顺磁性盐储腔内,螺旋式热管将取芯筒缠绕,实现制冷,取芯筒的下方连接钻头。

    一种芯片真空镀膜装置及镀膜方法

    公开(公告)号:CN114438463B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202210086876.7

    申请日:2022-01-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种芯片真空镀膜装置及镀膜方法,装置包括真空箱体,其内连通有顶部电子发射腔体和底部溅射腔体,顶部电子发射腔体顶部有初级电子发射器;顶部电子发射腔体内,位于初级电子发射器下方设置有用于供初级电子发射器发射电子增加动能的电子动能加速器;阴极机构设置于底部溅射腔体内,其内部具有与外部循环的冷却水,且位于电子动能加速器下方,底部溅射腔体内充有氩气,阴极机构中部安装有靶材,靶材下部设置有供工件冷却的冷却基台,电子动能加速器至工件之间形成增速溅射离子通道;电器柜与初级电子发射器、电子动能加速器、阴极机构、真空系统及氩气供给系统电性连接。本发明满足芯片孔50:1深宽比以上的真空镀膜要求。

    一种芯片真空镀膜装置及镀膜方法

    公开(公告)号:CN114438463A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210086876.7

    申请日:2022-01-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种芯片真空镀膜装置及镀膜方法,装置包括真空箱体,其内连通有顶部电子发射腔体和底部溅射腔体,顶部电子发射腔体顶部有初级电子发射器;顶部电子发射腔体内,位于初级电子发射器下方设置有用于供初级电子发射器发射电子增加动能的电子动能加速器;阴极机构设置于底部溅射腔体内,其内部具有与外部循环的冷却水,且位于电子动能加速器下方,底部溅射腔体内充有氩气,阴极机构中部安装有靶材,靶材下部设置有供工件冷却的冷却基台,电子动能加速器至工件之间形成增速溅射离子通道;电器柜与初级电子发射器、电子动能加速器、阴极机构、真空系统及氩气供给系统电性连接。本发明满足芯片孔50:1深宽比以上的真空镀膜要求。

    一种人工建造干热岩热储层的方法

    公开(公告)号:CN107288606B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201710665061.3

    申请日:2017-08-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种人工建造干热岩热储层的方法,热储层造缝采用分层分段爆破造缝的方式进行,在水平井段用高压脉冲射流钻具,形成数个等间距且具有一定宽度的空腔,向水平井注入液体炸药,然后从注入井下入电磁起爆器,在用岩粉分别回填至生产井和注入井,达到密封井眼的效果;同时,在监测井下入微震监测装置,监测爆破造缝效果,实施爆破后,待裂缝充分发展可再次实施爆破作业,待人工裂缝群达到设计要求即可停止爆破作业;本发明不仅能提高造缝质量,形成大体积的人工裂缝群,同时不需大型的水力压裂,有助于提高干热岩层的利用率,为实现干热岩的商用提供了条件。

    一种井下流体电加热器
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108505971A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810357458.0

    申请日:2018-04-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种井下流体电加热器,包括壳体、中心管、连续螺旋折流板、加热棒、电涡流线圈、绝缘层、密封罩、接线盒和单向阀。本发明利用电涡流效应间接加热流体,通过将电涡流效应和连续螺旋折流板换热结构相结合提高井下流体的加热效率和加热速率。加热器在井下的运行过程中,通过改变输入电流实现加热器出口的二级联动密封,能有效避免井下流体回流至加热器中。

    一种用于油页岩原位裂解的系统及方法

    公开(公告)号:CN108442914A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810526728.6

    申请日:2018-05-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明一种用于油页岩原位裂解的系统及方法,属于油页岩原位裂解开采领域,系统包括第一油箱、油泵、稳压罐、空气压缩机、过滤器、水泵、水箱、超燃加热器、双壁油管、导水通道及热敏封隔器,方法是在完成油页岩储层改造之后,将超燃加热器下放至油页岩储层适当位置,采用双壁油管连接超燃加热器与地面设备。通过油泵将地面油箱的油经过双壁油管的内部通道输送至超燃加热器的油箱中,同时通过空气压缩机将高压空气经过双壁油管的外部通道输送至超燃加热器,超燃加热器雾化的热流体流出进入油页岩储层并对其加热。水的存在会促进油页岩的裂解,二氧化碳会提高油页岩裂解产生油气的驱替作用,从而提高油页岩裂解的能量有效利用率和油气采收效率。

    用于高温高压工况下的组合式封隔器及封隔方法

    公开(公告)号:CN107605422A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710982083.2

    申请日:2017-10-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种用于高温高压工况下的组合式封隔器及封隔方法,组合式封隔器包括金属封隔器、钻杆和橡胶封隔器,金属封隔器下端和钻杆相连,橡胶封隔器位于金属封隔器的下部,通过钻杆连接,在升温和加压初期,橡胶封隔器起主要封隔作用;在长期的高温高压工况下,橡胶封隔器和金属封隔器共同起封隔作用。本发明的组合式封隔器和井下加热器联合使用,组合式封隔器和井下加热器位于井筒中,井下加热器位于组合式封隔器下方,井下加热器所需的动力线和信号线穿过组合式封隔器。该组合式封隔器可实现在高温高压工况下的长时间封隔,适用于油页岩、稠油、重油等的开采。

    气水压力平衡式地下防渗止水工艺及所用的设备

    公开(公告)号:CN107587529A

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201710823212.3

    申请日:2017-09-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种气水平衡式地下防渗止水工艺及所用的设备,所用的设备包括压缩机、缓冲罐、输气管道、注气井和阀门。该工艺是在施工区域周围按照一定间距打注气井,将压缩机产生的压缩气体通过输气管道注入各注气井,压缩气体在井内通过地层裂隙、缝隙向周围扩散,随着压缩气体的注入注气井内气体压力逐步提高直至注气井内气体压力高于地下水压力;此时各注气井周围的气体压力与地下水压力平衡,并且各注气井周围的气体-地下水平衡区域相互联结咬合,自然地,气体-地下水平衡区域在施工区域周围形成防渗止水帷幕墙。

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