一种利用颗粒状干冰建造干热岩人工热储的方法

    公开(公告)号:CN106481328B

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201610842378.5

    申请日:2016-09-23

    摘要: 本发明公开了一种利用颗粒状干冰建造干热岩人工热储的方法,本方法充分利用颗粒状干冰在目标层干热岩体内发生相态变化时吸热、体积膨胀压力增大、生成超临界二氧化碳,在干冰相态变化的整个过程中,干热岩体在温度差和压裂压力耦合作用下更容易产生体积破裂或丛式破裂,从而形成裂隙网络发育、具有更大热交换面积的人工热储层。本发明克服了水力致裂法在建造干热岩人工热储时的局限性,解决了水力致裂法在干热岩人工热储层建造中存在的成本高、周期长、形成的热储层裂隙不发育等技术缺点。

    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。

    水压爆破致裂建造干热岩人工热储的方法

    公开(公告)号:CN106437497A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610842434.5

    申请日:2016-09-23

    IPC分类号: E21B7/00 E21B43/263

    CPC分类号: E21B7/00 E21B43/263

    摘要: 本发明属于干热岩地热人工热储建造领域,特别涉及一种针对低孔隙率、低渗透率深层干热岩,应用水压爆破致裂技术低成本、高效率的在干热岩体中建造大范围的热交换面积的人工热储的方法,本发明是基于目前应用巨型水压致裂技术建造干热岩人工热储的一种新思路。应用水压爆破致裂技术建造人工热储可有效增大岩体起裂及裂隙扩展时需要的水压力,增大岩体裂缝(裂隙)密度、长度和宽度,克服水压致裂因设备局限性无法提供所需足够水压力的缺点,可以低成本、高效率的建造人工热储,可提高干热岩地热开发系统的经济效益。

    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。

    自控靶距式水射流钻头
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101864899B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201010203696.X

    申请日:2010-06-17

    IPC分类号: E21B10/61 E21B7/18

    摘要: 自控靶距式水射流钻头,涉及高压水射流钻头。本发明解决现有水射流钻头不能控制靶距,钻孔成孔率低,且会造成卡钻的问题。本发明的特征在于:所述喷头为圆柱形腔体,上端设有水射流孔;所述中空钻芯与所述壳体的内腔滑动配合,所述中空钻芯上端设有限位螺母,下端设有进液管接头,所述中空钻芯沿轴线设有主导流通道及上横向导流孔和下横向导流孔,所述上横向导流孔和下横向导流孔的位置沿轴线上下对称;所述壳体的上部设有与喷头相连通的上导流槽,所述壳体的下部设有与钻头底端相连通的下导流槽。本发明由于射流靶距可控制,使水射流技术能在钻进领域中得到进一步推广。

    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。

    钙芒硝矿群井致裂压力浸泡控制水溶开采方法

    公开(公告)号:CN1300443C

    公开(公告)日:2007-02-14

    申请号:CN200410004913.7

    申请日:2004-02-09

    IPC分类号: E21B43/28

    摘要: 钙芒硝矿群井致裂控制压力浸泡水溶开采方法,属于难溶盐类矿床的开采范畴。现有技术对盐类矿床通常采用水溶开采方法,由于钙芒硝矿的溶解特性差,一般采用坑道开挖硐室浸泡溶解的开采方法,劳动强度大、开采成本高、作业环境危险、回采率低,对环境会造成严重污染。本发明通过控制水压致裂的方法,使布置于矿层内的多井连通,以此为基础,在不排水的条件下,向矿层内高压注水,较长时间压力浸泡溶解,达到要求的卤水浓度后排出地面,然后再实施二次注水浸泡和二次排卤,以此循环至采完为止。本发明的开采方法具有群井致裂、压力浸泡、控制水溶的特点,是钙芒硝矿等难溶盐类矿床开采的理想方案。

    一种充填式煤原位制氢的煤炭开采方法

    公开(公告)号:CN114876438B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202210498093.X

    申请日:2022-05-08

    摘要: 本发明一种充填式煤原位制氢的煤炭开采方法,属于煤炭开采领域。步骤如下:步骤1:将U型井A井、B井、C井设置在煤层中,所述A井包括a1直井、a2直井和a3水平井,所述B井包括b1直井、b2直井和b3水平井,所述C井包括c1直井、c2直井和c3水平井;步骤2:从b1直井注入水,在b3水平井中进行水力压裂,煤层压裂的裂缝将b3水平井与a3水平井和c3水平井连通,连通的煤层在a3水平井和c3水平井之间形成开采工作面;步骤3:从a1直井、b1直井、c1直井注入过热水蒸气对煤层进行加热;步骤4:从a1直井、b1直井、c1直井注入O2对煤层氧化加热等步骤完成;本发明解决了经济成本高、气化后煤层亏空形成的采空区无法处理、煤炭原位制氢效率低等技术问题。