一种配合CT在线扫描的高温高压岩石三轴实验装置

    公开(公告)号:CN112229739B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202011064492.2

    申请日:2020-09-30

    IPC分类号: G01N3/18 G01N15/08

    摘要: 本发明涉及一种配合CT在线扫描的高温高压岩石三轴实验装置,它属于岩石实验装置技术领域。主要解决现有用于CT扫描系统的实验装置存在的使用范围有限、温度加载范围有限和结构复杂的技术问题。本发明的技术方案是:一种配合CT在线扫描的高温高压岩石三轴实验装置,其包括高温高压三轴压力容器、上轴向加载杆、下轴向加载杆、基座、围压腔、上循环水冷系统、下循环水冷系统、内加热器、压力及温度检测管路、围压入口、保温层、铝镍钴磁致式对流器和加热套。本发明具有安装和连接简单、体积小、压力和温度稳定效果好等优点。

    一种真三轴岩石剪切渗流实验装置

    公开(公告)号:CN108519293A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810223211.X

    申请日:2018-03-19

    IPC分类号: G01N3/24 G01N15/08

    摘要: 一种真三轴岩石剪切渗流实验装置,涉及岩石力学实验设备,解决现有两向应力状态下的剪切实验装置,无法对真实地层的破坏过程进行模拟的技术问题。本发明在中空方形框架上从X、Y、Z三轴方向分别连接三组加载油缸、三组加载板,在Z轴方向连接剪切油缸、辅助剪切油缸,三组加载板、剪切板、辅助剪切板和岩石试件组装后放入胶套架中密封,并置于加载室;中空方形框架的一侧设有环压注入孔,中空方形框架Y轴方向的一侧设有渗流入口,另一侧设有渗流出口,Y轴加载板为多孔板。本发明用于岩石力学实验,实现了在三轴应力状态下,对岩石剪切破坏以及渗流的实时测试,具有装置结构设计合理,实验操作方便,测试数据科学的优点。

    采用高温蒸汽加热煤体解吸瓦斯的试验装置

    公开(公告)号:CN105807028B

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201610200562.X

    申请日:2016-04-01

    IPC分类号: G01N33/22

    摘要: 采用高温蒸汽加热煤体解吸瓦斯的试验装置,本发明属于煤层气注热强化抽采技术领域,解决目前尚无采用高温蒸汽加热煤体促进瓦斯解吸的试验装置的技术问题。本发明由自动注水系统、蒸汽发生系统、瓦斯注入系统、瓦斯解吸系统、蒸汽冷凝系统和气体收集系统组成,通过蒸汽发生系统中的三个加热室对水加热产生过热蒸汽,自动计量注水泵控制水的注入速度,使蒸汽以恒定速度进入煤样吸附缶;蒸汽冷凝系统对加热煤样后的蒸汽降温冷凝;排水阀门排出蒸汽冷凝后形成的水。本发明用于煤体的瓦斯吸附、解吸试验研究,具有结构简单、合理,可以模拟高温蒸汽注入煤体后的热场分布,能科学研究蒸汽直接注入煤体对瓦斯解吸强化效应的优点。

    一种煤吸附甲烷势阱深度分布的测定方法

    公开(公告)号:CN106918532A

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201710249117.7

    申请日:2017-04-17

    IPC分类号: G01N7/04

    CPC分类号: G01N7/04

    摘要: 一种煤吸附甲烷势阱深度分布的测定方法,涉及煤储层中甲烷储量的评估方法,鉴于天然煤体吸附甲烷势阱深度非均匀的特征,本发明对块煤样品进行不同恒温条件下的多测点吸附压力下的吸附量测试;利用基于吸附动力学的朗格缪尔方程,首先对不同恒温条件下的吸附速率参数b与其对应温度T进行拟合计算,得到比例常数bm,然后对各个恒温条件下的甲烷吸附量与吸附压力进行分段拟合,计算出不同深度势阱的数量,从而绘制出一定深度范围内的势阱分布直方图。利用本发明可实现对煤体在不同温度与压力条件下的甲烷吸附能力的精确计算,进而对煤储层煤层气含量精确评价。

    一种煤层气U型井注热强化抽采方法

    公开(公告)号:CN104879108A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201510259567.5

    申请日:2015-05-20

    IPC分类号: E21B43/24 E21B43/30

    摘要: 一种煤层气U型井注热强化抽采方法,涉及一种地下煤层气的开采方法,解决现有煤层气抽采方法抽采率低,不能有效进行煤层气抽采的技术问题。本发明的步骤为:施工垂直井至煤层,施工水平井,连通形成U型井;至少施工三个U型井,一个固井作为注热井,其余作为产气井;水平井平行布置,且处于煤层之中;由注热井向煤层注入150℃~300℃高温过热水,加热煤层;反复循环注入热水直至将煤层加热100℃~250℃以上;从生产井抽采煤层气及地下水。本发明用于地下煤层气的开采,具有能够有效进行煤层气的抽采,加快煤层气抽采速度,提高抽采率的优点。

    一种井下注热抽采煤层瓦斯的方法

    公开(公告)号:CN101832149B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201010180354.0

    申请日:2010-05-20

    IPC分类号: E21F7/00 E21B43/24

    摘要: 一种井下注热抽采煤层瓦斯的方法,涉及瓦斯的抽采方法。本发明解决现有开采方法需从地面钻孔,给施工带来较大困难和在特殊地区无法实施的问题。本发明的特征在于:从煤矿井下的采区巷道或工作面巷道向煤层施工相互间隔的注热钻孔和抽采钻孔,从注热钻孔向煤层注入80℃~300℃的高温蒸汽或过热水加热煤层,蒸汽、水驱替瓦斯排入抽采钻孔,经气水分离后,瓦斯排入井下瓦斯抽放管路。本发明为低渗透煤层提供了一种方便、有效抽采煤层瓦斯的方法。

    一种基于热解的煤炭原位分选开采方法

    公开(公告)号:CN113803048A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202110919558.X

    申请日:2021-08-11

    IPC分类号: E21B43/295

    摘要: 本发明涉及一种基于热解的煤炭原位分选开采方法。主要是解决现有开采方法存在的无法实现通过煤层原位热解实现挥发分提取和采收的技术问题。本发明采用的技术方案是:首先在目标煤层中平行建造至少两口用于注热和排出挥发分产物采收的定向井,并对井筒进行隔热处理;然后对定向井之间的煤体进行致裂增透;最后通过从注热井对煤层注入高温气体(氮气或者水蒸气),将煤层加热至热解,热解产生的气体产物在气流的驱动下从挥发分产物采收井排出,遗留原煤层重量比例50%以上的固定碳在煤层的原位。

    一种配合CT在线扫描的高温高压岩石三轴实验装置

    公开(公告)号:CN112229739A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011064492.2

    申请日:2020-09-30

    IPC分类号: G01N3/18 G01N15/08

    摘要: 本发明涉及一种配合CT在线扫描的高温高压岩石三轴实验装置,它属于岩石实验装置技术领域。主要解决现有用于CT扫描系统的实验装置存在的使用范围有限、温度加载范围有限和结构复杂的技术问题。本发明的技术方案是:一种配合CT在线扫描的高温高压岩石三轴实验装置,其包括高温高压三轴压力容器、上轴向加载杆、下轴向加载杆、基座、围压腔、上循环水冷系统、下循环水冷系统、内加热器、压力及温度检测管路、围压入口、保温层、铝镍钴磁致式对流器和加热套。本发明具有安装和连接简单、体积小、压力和温度稳定效果好等优点。

    一种气动式加卸载的岩石蠕变试验装置及方法

    公开(公告)号:CN112051158A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010974981.5

    申请日:2020-09-16

    IPC分类号: G01N3/18 G01N3/10 G01N3/02

    摘要: 本发明公开了一种气动式加卸载的岩石蠕变试验装置及方法,涉及岩石力学实验领域;装置主要包括支撑缸体、轴向加载杆、气体增压缸体、增压活动缸体和手动换向阀;本发明装置采用手动换向阀切换气体流动方向,配合轴向加载杆、气体加压腔和气体增压腔实现气体加卸载,利用轴向加载杆两端截面积的比值,实现压力放大并恒载;本发明装置采用气体增压加卸载,加载速度缓慢可控、稳定,装置不受极端情况限制;整套装置简单,易于拆卸,操作方便,对岩石试样的尺寸要求和限制较少,尤其适宜于各种小于标准尺寸的岩石试样,可在岩石蠕变实验中长期使用。

    一种井下注热改造煤层物理特性的装置及方法

    公开(公告)号:CN107701157A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201710922729.8

    申请日:2017-09-30

    IPC分类号: E21B43/24

    CPC分类号: E21B43/2401

    摘要: 一种井下注热改造煤层物理特性的装置及方法,涉及煤矿开采技术,解决煤巷掘进时易发生冲击地压或煤与瓦斯突出的技术问题。本发明由煤矿中性水净化-软化器、高压水泵、电加热器、注热管路、注热钻孔构成煤层加热系统,水经过净化-软化器处理后,由高压水泵注入电加热器,在高压状态下由电加热器对水进行加热,产生过热水沿注热管路和注热钻孔的封孔管注入煤层,水进入煤层后随压力降低,部分转化为水蒸气,过热水及水蒸气沿煤层裂缝渗流并加热煤层,释放热量后的水汇入到抽采钻孔,排出煤层。煤层经过一段时间加热,可以在短时间内改变煤的吸附性、强度、以及煤的自燃点等物理特性,有效防止煤巷掘进时发生冲击地压或者煤与瓦斯突出。