一种往复式岩石裂缝摩擦-渗流特性测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN111220484A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010155263.5

    申请日:2020-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种往复式岩石裂缝摩擦-渗流特性测试装置及测试方法,测试装置包括X轴剪切系统、Y轴应力加载系统、Z轴应力加载系统、伺服油源系统、孔隙压力加载系统和主机;X轴剪切系统包括X轴EDC控制器、上剪切盒、下剪切盒、X轴左液压缸、X轴右液压缸、X轴左压头、X轴右压头、X轴左压力传感器、X轴右压力传感器和X轴位移传感器;孔隙压力加载系统包括气瓶、压力表、减压阀、流体入口管路、流体出口管路和流量计。采用本发明能高效、准确测量滑移过程中的摩擦系数、裂缝面的稳定性参数和渗透率,实现岩石裂缝摩擦特性与裂缝渗透率演化规律的同时测量,能同时表征岩石裂缝的力学性质和渗流(水力学)特性。

    二氧化碳封存、采空区充填与储库构建一体化方法及系统

    公开(公告)号:CN118774961A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410898310.3

    申请日:2024-07-05

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及煤基固废与二氧化碳资源化以及采空区储库构建相结合的工程领域,具体涉及一种二氧化碳封存、采空区充填与储库构建一体化方法及系统,所述方法包括:采集煤基固废和排放烟气中的二氧化碳,进行碳化处理,得到碳化材料;以所述碳化材料作为填充材料,于地下采空区内的预设位置充填形成若干个充填体,通过充填体稳固采空区并形成若干个储库单元。其能够在实现二氧化碳捕集封存、减少碳排放的同时,能够处理露天煤基固废的占用土地资源与污染环境问题,并且能够稳定地下采空区空间,形成储库,实现储物、储能的作用。

    超临界CO2结合微纳米支撑剂应用于页岩气储层开采的方法

    公开(公告)号:CN112412424B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202011298039.8

    申请日:2020-11-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种将超临界CO2结合微纳米支撑剂应用于页岩气储层开采的方法,所述方法是先泵超临界CO2前置液,在泵入采用超临界CO2为压裂液、粉煤灰为微纳米支撑剂组成的携砂液I,把微纳米支撑剂充填到微裂缝或天然裂隙中;再泵入采用添加稠化剂的超临界CO2作为压裂液、陶粒作为支撑剂组成的携砂液II,将陶粒支撑剂充填进入尺寸较大裂缝中;最后泵入采用超临界CO2的替挤液,把压裂管柱、地面管汇中的携砂液全部替入裂缝。本发明利用超临界CO2可循环利用、消除部分污染问题、降低对页岩双孔隙介质的渗透性损伤等,以及利用微纳米支撑剂颗粒小、易携带等特性解决以传统支撑剂开采页岩气导致的难以传输问题与开采率较低的问题。

    超临界CO2结合微纳米支撑剂应用于页岩气储层开采的方法

    公开(公告)号:CN112412424A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011298039.8

    申请日:2020-11-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种将超临界CO2结合微纳米支撑剂应用于页岩气储层开采的方法,所述方法是先泵超临界CO2前置液,在泵入采用超临界CO2为压裂液、粉煤灰为微纳米支撑剂组成的携砂液I,把微纳米支撑剂充填到微裂缝或天然裂隙中;再泵入采用添加稠化剂的超临界CO2作为压裂液、陶粒作为支撑剂组成的携砂液II,将陶粒支撑剂充填进入尺寸较大裂缝中;最后泵入采用超临界CO2的替挤液,把压裂管柱、地面管汇中的携砂液全部替入裂缝。本发明利用超临界CO2可循环利用、消除部分污染问题、降低对页岩双孔隙介质的渗透性损伤等,以及利用微纳米支撑剂颗粒小、易携带等特性解决以传统支撑剂开采页岩气导致的难以传输问题与开采率较低的问题。

    基于光纤瑞利散射的柔性面板形状构造方法

    公开(公告)号:CN111223173A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010193429.2

    申请日:2020-03-18

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种基于光纤瑞利散射的柔性面板形状构造方法,本发明针对平铺的柔性面板建立三维坐标系,使X-Y坐标系位于平铺柔性面板上,在平铺柔性面板的下表面铺设多条平行于Y轴且相连的第一光纤,上表面铺设多条平行于X轴且相连的第二光纤,使第一光纤与第二光纤垂直正交,下表面的第一光纤与上表面的第二光纤相连,形成分布式光纤传感网络,对光信号在分布式光纤传感网络的传输中产生的瑞利散射信号进行处理,获得各条第一光纤和第二光纤上各个位置处的曲率,根据各条第一光纤和第二光纤上各个位置处的曲率,对应构建出该柔性面板的下表面曲面和上表面曲面,进而构建出该柔性面板的三维曲面,由此可以提高柔性面板形变测量准确度。

    盐岩多场耦合长期蠕变试验系统

    公开(公告)号:CN105758731B

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201610269932.5

    申请日:2016-04-27

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种盐岩多场耦合长期蠕变试验系统,包括缸筒、加热层、下压头、试件和上压头,试件和加热层之间为氯化钠压力室;还包括轴向压力活塞、围压活塞和CT成像仪;试件、轴向压力活塞、围压活塞和缸筒底部设置有化学溶液通道。本发明可以将化学溶液引入试件和氯化钠压力室,并通过加热层控制氯化钠粉末的温度,及模拟试件所受的轴向压力和围压力,从而能够更好的模拟盐穴储油环境,且利用氯化钠粉作为传压介质,氯化钠粉末可以提供Cl‑和Na+,有利于分析盐岩蠕变过程中的重结晶;而且其能通过CT扫描观测互层盐岩长期蠕变过程内部裂纹演化扩展规律,可为损伤区范围界定及渗流模型建立提供基础参数依据。

    盐岩多场耦合长期蠕变试验系统

    公开(公告)号:CN105758731A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610269932.5

    申请日:2016-04-27

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: G01N3/12 G01N3/02

    Abstract: 本发明公开了一种盐岩多场耦合长期蠕变试验系统,包括缸筒、加热层、下压头、试件和上压头,试件和加热层之间为氯化钠压力室;还包括轴向压力活塞、围压活塞和CT成像仪;试件、轴向压力活塞、围压活塞和缸筒底部设置有化学溶液通道。本发明可以将化学溶液引入试件和氯化钠压力室,并通过加热层控制氯化钠粉末的温度,及模拟试件所受的轴向压力和围压力,从而能够更好的模拟盐穴储油环境,且利用氯化钠粉作为传压介质,氯化钠粉末可以提供Cl?和Na+,有利于分析盐岩蠕变过程中的重结晶;而且其能通过CT扫描观测互层盐岩长期蠕变过程内部裂纹演化扩展规律,可为损伤区范围界定及渗流模型建立提供基础参数依据。

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