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公开(公告)号:CN102680135B
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201210162031.8
申请日:2012-05-23
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明涉及一种基于温度监测的电缆隧道运行环境监测方法,其特征是:包括的步骤有:1)确定电缆温度测量点;2)电缆运行时表面温度测量;3)电力电缆内部导体温度计算;4)电缆隧道环境的判断;通过理论温度T1与实测温度T0比较,如果,则认为该温度测量点对应的电缆隧道内环境发生了改变,需要安排人员进行检查。本发明还涉及基于电缆温度测量的电缆隧道环境监测系统,由温度测量终端和数据处理中心构成。
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公开(公告)号:CN113138140B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202110449089.X
申请日:2021-04-25
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G01N11/00
摘要: 本发明涉及一种二氧化碳携带支撑剂的试验系统及方法。系统包括依次连接的储存装置、增压装置、支撑剂添加装置、观察装置、过滤分离装置和反压装置;支撑剂添加装置与观察装置之间还设有转接装置;观察装置包括第一观察管和第二观察管,第一观察管的进口端与转接装置的固定出口端相连,第二观察管的进口端与转接装置的活动出口端相连,第一观察管和第二观察管的出口端均与过滤分离装置的进口端相连接。本试验系统解决了现有技术中仅能从单一角度模拟支撑剂传输特性的缺陷,提高了系统的准确性。本试验方法,模拟和观察了不同尺寸和类型的支撑剂在不同角度下的运动形态,为现场压裂的不规则缝网中,支撑剂的流动规律,提供了参(56)对比文件CN 207715958 U,2018.08.10CN 110632259 A,2019.12.31CN 111458457 A,2020.07.28CN 102704922 A,2012.10.03刘育明《.现代自然崩落法开采理论与技术》.冶金工业出版社,2020,(第1版),291-295.王金堂等.裂缝内超临界二氧化碳携带支撑剂两相流动数值模拟研究《.第二十七届全国水动力学研讨会文集(上册)》.2015,663-668.周毅.压裂裂缝内超临界二氧化碳携砂规律的研究《.中国优秀博士学位论文全文数据库工程科技Ⅰ辑》.2020,4-6.黄俊宇.通道压裂复杂裂缝支撑剂运移规律研究《.中国优秀硕士学位论文全文数据库工程科技Ⅰ辑》.2020,(第7期),16-18.Wang Weizuo等.Investigation on aSupercritical Water Gasification Systemwith CO2 as Transporting Medium《.Journalor Thermal Science》.2023,第32卷(第4期),1614-1625.
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公开(公告)号:CN112943233B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202110440841.4
申请日:2021-04-23
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明属于非常规天然气开采技术领域,具体涉及一种模拟储层条件下支撑剂传输的方法。该方法用于获得复层试样软弱层理面与主裂缝角度对微纳米支撑剂传输特性的影响,包括如下步骤:将水泥、石英砂、石子、水的混合物倒入两砂岩薄板之间,养护成型后进行拆模,即可以得到中间层为人造岩心的模拟复层试样,在砂岩薄板的中心位置上钻取模拟井眼,并在模拟井眼内粘固模拟井筒;利用模拟装置进行真三轴压裂实验,借助CT扫描检测微纳米支撑剂的传输及在应力条件下的嵌入变形等特征,考虑和研究储层软弱层理面与主裂缝的不同角度对微纳米支撑剂传输的影响,进而掌握储层软弱层理面和主裂缝之间的相关特性对于微纳米支撑剂传输特性的影响机理。
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公开(公告)号:CN113138140A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110449089.X
申请日:2021-04-25
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G01N11/00
摘要: 本发明涉及一种二氧化碳携带支撑剂的试验系统及方法。系统包括依次连接的储存装置、增压装置、支撑剂添加装置、观察装置、过滤分离装置和反压装置;支撑剂添加装置与观察装置之间还设有转接装置;观察装置包括第一观察管和第二观察管,第一观察管的进口端与转接装置的固定出口端相连,第二观察管的进口端与转接装置的活动出口端相连,第一观察管和第二观察管的出口端均与过滤分离装置的进口端相连接。本试验系统解决了现有技术中仅能从单一角度模拟支撑剂传输特性的缺陷,提高了系统的准确性。本试验方法,模拟和观察了不同尺寸和类型的支撑剂在不同角度下的运动形态,为现场压裂的不规则缝网中,支撑剂的流动规律,提供了参考。
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公开(公告)号:CN111220471A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201911173944.8
申请日:2019-11-26
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 , 重庆大学
摘要: 本发明保护一种水力压裂实验用基座,包括基座主体、转接弯头、拆卸柱、压裂接头、压裂钢管。基座主体提供流动通道给压裂液和固定装置的其他部分,转接弯头用于连接高压液体和基座主体,拆卸柱由左右两半通过螺栓连接组成,中心围成容压裂钢管穿过中通空腔。压裂钢管穿过拆卸柱,上端伸出用于与试样连接,下部设有压裂接头。压裂接头与基座主体连接,将流动通道与压裂钢管连通。本装置采用基座主体和采用拆卸柱相结合,拆卸柱在压裂过程中固定试样,在压裂之后,分离左右两半,进而将压裂钢管暴露,利用手钳即可分离压裂钢管与基座主体。该设计巧妙合理,可轻松将岩石试样拆卸下来,可实现无损操作,较好地保持试样的整体性,保证裂缝的原位形态。
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公开(公告)号:CN110907247A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911252938.1
申请日:2019-12-09
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 , 重庆大学
摘要: 本发明提供一种非常规天然气井压裂物理模拟试样的制备方法,包括步骤:1、确定储层页岩试件的单轴抗压强度和抗拉强度,选择满足强度标号要求的水泥;2、将两块砂岩薄板放置在混凝土模具两侧,将搅拌好的水泥、石英砂、石子、水的混合物倒入两砂岩薄板之间;3、养护成型后拆模得到模拟复层试样,对试样进行层理面剪切强度试验,确定剪切强度;4、砂岩薄板的中心位置上钻取模拟井眼,粘固模拟井筒,得到具有模拟井筒的复层试样。本发明利用调配相似材料与天然砂岩相结合制备非常规天然气井压裂物理模拟试样,制备更符合含非常规天然气条件的压裂试件,有利于更深入研究非常规天然气井压裂过程中裂缝沿垂直于层理方向的扩展机理。
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公开(公告)号:CN116174133A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310260642.4
申请日:2023-03-17
申请人: 重庆大学
IPC分类号: B02C23/00
摘要: 本发明公开了一种微波辅助粉碎的矿石粉碎方法和矿石粉碎机,该矿石粉碎方法是将矿石先经过微波照射,再通过粉碎机进行粉碎。该矿石粉碎机包括微波照射仓(2);进料口(1)位于微波照射仓(2)左上部,在微波照射仓(2)上与进料口(1)相对一侧安装滑动挡板(3),滑动挡板(3)下部可开闭的出料口连接矿石粉碎仓(5)上部,矿石粉碎仓(5)内部装有矿石粉碎轮(6),矿石粉碎仓(5)外侧装有驱动装置(9)。本发明的技术效果是:能预加热矿石,既蒸发矿石中的水分,又能热膨胀裂解矿石,降低矿石强度,减少滚轮粉碎矿石时受到的磨损,提升矿石粉碎效率,并延长粉碎机的使用寿命。
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公开(公告)号:CN113418702B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202110844304.6
申请日:2021-07-26
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明提供一种变桨轴承高强度钢裂纹模拟监测试验装置,包括外侧周面设有保温层和内部设有环形中空胶套的环形中空本体,保温层部分外侧周面设有磁共振成像层,环形中空胶套内壁上部紧密配设有加载抵块,加载抵块上接触设有加载压柱,环形中空胶套和加载压柱上紧密卡接有套卡,加载压柱外侧周面设有加载压柱密封柱,环形中空胶套下内壁、加载抵块和环形中空本体底面围成待测变桨轴承放置空间,加载抵块和加载压柱上设有与外界和放置空间连通的进出风管,待测变桨轴承内圈通过传动圆轴与驱动电机轴连接,环形中空本体内壁上设有升温层,环形中空本体上下部设有与环形围压空腔导通的进出油管。本申请能对变浆轴承裂纹扩展分布情况进行模拟监测。
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公开(公告)号:CN102680135A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210162031.8
申请日:2012-05-23
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明涉及一种基于温度监测的电缆隧道运行环境监测方法,其特征是:包括的步骤有:1)确定电缆温度测量点;2)电缆运行时表面温度测量;3)电力电缆内部导体温度计算;4)电缆隧道环境的判断;通过理论温度T1与实测温度T0比较,如果,则认为该温度测量点对应的电缆隧道内环境发生了改变,需要安排人员进行检查。本发明还涉及基于电缆温度测量的电缆隧道环境监测系统,由温度测量终端和数据处理中心构成。
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公开(公告)号:CN215890003U
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202122153730.3
申请日:2021-09-06
申请人: 重庆大学
IPC分类号: E21B43/267 , E21B49/00 , G09B25/02
摘要: 本实用新型属于油气实验技术领域,具体涉及裂缝内高温高压泡沫携支撑剂运移模拟装置。包括通过管道连接的四个单元,依次为泡沫形成及混砂系统、高压注入泵、高压可视裂隙模型和气固液分离系统;所述泡沫形成及混砂系统包括依次连接的压裂液罐、气体增压系统和搅拌装置,还包括并联的加砂系统;所述气固液分离系统包括通过消泡剂泵连接的气固液分离器和消泡剂罐;所述气固液分离器与搅拌装置通过回路管道连接,用于将分离的气体返回至搅拌装置。该模拟装置设备齐全,可以通过流量、压力、温度等多方调节来模拟泡沫压裂过程中裂隙内支撑剂的运输和铺置。
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