一种带有滤渣装置的水力割缝喷头

    公开(公告)号:CN101881150A

    公开(公告)日:2010-11-10

    申请号:CN201010203676.2

    申请日:2010-06-17

    IPC分类号: E21B43/26 E21B7/18 E21F7/00

    摘要: 一种带有滤渣装置的水力割缝喷头,涉及在煤层中采用高压水射流进行割缝的技术。本发明解决现有水力割缝喷头没有滤渣功能,容易堵孔造成割缝施工失败的问题。本发明包括位于壳体端头的冲孔喷嘴、位于壳体侧面的割缝喷嘴,其特征在于:所述壳体外部设有中间铰接的两段式过滤齿,两段式过滤齿的前端铰接在壳体的前端,两段式过滤齿的后端与设置在壳体外部的复位弹簧铰接,两段式过滤齿合拢后在位于割缝喷嘴处设有一次性塑料箍;所述壳体内腔安装有与其滑动配合的活动芯,活动芯的前端设有可在壳体前腔内滑动的定位凸肩,活动芯的后端呈可与钢珠接触的球形面。本发明有助于高压水射流割缝技术在煤矿瓦斯抽放中的推广和应用。

    对流加热油页岩开采油气的方法

    公开(公告)号:CN1676870B

    公开(公告)日:2010-05-05

    申请号:CN200510012473.4

    申请日:2005-04-20

    IPC分类号: E21B43/241 E21B43/17

    摘要: 一种对流加热油页岩开采油气的方法,涉及对地下固态能源与矿物开采方法的改进。现有技术的开采方法效率低、成本高、规模小,难以大面积实施和缺乏市场竞争能力。本发明通过在地面布置群井,并采用压裂方式使群井连通,然后间隔轮换选择注热井与生产井,将400℃~700℃的蒸气沿注热井注入油页岩矿层,加热矿层使其中的干酪根热解形成油气,并经低温蒸气或水携带沿生产井排到地面分离,最终形成油气产品。分离过程中可同时预热水,并采用注水井与生产井对流的方式提取枯竭的油页岩矿层围岩区域的余热,从而实现了本发明快速、大规模、低成本地从油页岩矿层开采油气的目的。

    加热煤层抽采煤层气的方法

    公开(公告)号:CN101418679A

    公开(公告)日:2009-04-29

    申请号:CN200810079794.X

    申请日:2008-11-12

    IPC分类号: E21B43/24 E21F7/00

    摘要: 一种加热煤层抽采煤层气的方法,首先从地面向煤层实施多个垂直钻井。垂直钻井进入煤层后,煤层段下筛管套管(4),煤层以上下隔热套管(31),并进行相应固井。选择至少一个热源注入井(1)其余为采气生产井(2),向热源注入井(1)中注入高温高压的水蒸气,进行压裂,使网内的所有井全部连通。对采气生产井(2)进行排水降压抽采煤层气与水蒸气的混合气体。采用公知的冷却方法冷却煤层气与水蒸气的混合气体,即可得到气态的煤层气与液态的蒸馏水,实现混合气体分离。根据煤层温度的变化,调配热源注入井(1)和采气生产井(2),可控制加热煤层,抽采煤层气。本发明的方法能够有效的进行煤层气的抽采,加快煤层气抽采速度,提高抽采率。

    瓦斯抽放孔深度的检测方法

    公开(公告)号:CN101089368A

    公开(公告)日:2007-12-19

    申请号:CN200710062297.4

    申请日:2007-07-12

    IPC分类号: E21F7/00

    摘要: 本发明公开了一种瓦斯抽放孔深度的检测方法,涉及煤矿瓦斯抽放技术。由于瓦斯抽放孔深度大、轴线弯曲,因此,采用通常的波测法与光测法无法对瓦斯抽放孔的深度进行准确的检测。本发明的技术方案是采用压缩空气压入瓦斯抽放孔,并用流量计测定注入瓦斯抽放孔内的气体在标准状态下的体积;当气压达到平衡状态以后,采用压力传感器测定瓦斯抽放孔内流场的平衡压力;然后根据气体的状态方程确定瓦斯抽放孔的体积,从而根据瓦斯抽放孔的直径计算确定其深度。本发明不仅检测准确、可靠,而且简便、易行,为煤矿瓦斯抽放提供了一种及时、快速、方便的检测瓦斯抽放孔深度的方法。

    可传输电信号的对接式钻杆

    公开(公告)号:CN100350127C

    公开(公告)日:2007-11-21

    申请号:CN200510048131.8

    申请日:2005-11-26

    IPC分类号: E21B47/00 E21B17/00

    摘要: 本发明公开了一种可传输电信号的对接式钻杆。传统的钻机钻杆是一个两端有对接螺纹的中空钢管,管内没有任何装置,如果要对钻孔内的工艺参数进行测量时,需要采用复杂的辅助手段。本发明为克服现有技术功能单一的缺点,在其钻杆的内腔设置电信号传导装置,其保护管沿钻杆的中心线定位,保护管的一端与插头固接,另一端与插座固接,插头的两根导线经保护管引至插座与其相应的接头连接。本发明既可完成普通钻杆传输扭矩、钻压、钻液等功能,又可传输电信号,在随钻过程中,可以将钻头部位探头监测的电信号传输到孔口,以便及时掌握钻进参数变化的信息。

    连续管的强力推进装置
    46.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1271307C

    公开(公告)日:2006-08-23

    申请号:CN200410004912.2

    申请日:2004-02-09

    IPC分类号: E21B7/04 E21B7/18

    摘要: 连续管的强力推进装置,适用于矿业、岩土工程在深孔内穿送各种管线。现有水射流连续推进定向钻机的连续钢管推进机构,由于两个对滚摩擦轮与钢管之间的接触面小,摩擦力小,推进力小,因此,推进装置不能完成近水平深钻孔的钻进施工。本发明是在连续管上下对称设置的传输链条上固定摩擦块,摩擦块与传输链条通过轴销连接,摩擦块上开有轴销的斜形轨道,连续管上下对称布置的两个限位轨道与连续管件平行,且与轴销的滚轮接触,每个传输链条由一对驱动轮传动。本发明与现有技术相比,可产生很大的连续推进力,以满足水平钻孔大于200米以上的深钻进施工要术。

    一种改造低渗透矿物储层的方法

    公开(公告)号:CN1247876C

    公开(公告)日:2006-03-29

    申请号:CN03122734.1

    申请日:2003-04-18

    IPC分类号: E21B43/25

    摘要: 一种改造低渗透矿物储层的方法,涉及对地下流态能源、矿物(如石油、天然气、煤层气、地热水等)开采方法的改进。现有技术的开采方法不能改善其渗透性,因此,矿物的回采率很低。本发明提供一种改造低渗透矿物储层的方法,是对低渗透矿物储层施行水平割缝,相邻割缝之间可留有支撑带。针对各种条件下的流态矿物储层,由公式计算实施水平割缝的长度、宽度、高度、支撑带的宽度。在井工开采和地面钻井开采中可以使用水射流在储层中施行水平钻孔,当达到设计深度后,改变钻头的射流方向,横向射流对储层施行水平割缝。使储层地应力得到释放、岩体产生沉降破裂,使矿物易于流动,形成流体的汇聚区,从而大幅度提高矿物的回采率。

    水射流连续推进的定向钻机

    公开(公告)号:CN1227445C

    公开(公告)日:2005-11-16

    申请号:CN03122733.3

    申请日:2003-04-18

    IPC分类号: E21C25/60 E21B7/04 E21B7/18

    摘要: 水射流连续推进的定向钻机,属于采矿钻进领域。现有技术的钻机是采用钻杆旋转,驱动钻头切削破岩的原理制成的。它的最大缺点是破岩效率低,钻孔速度慢,定向困难,钻孔大小完全取决于钻头的尺寸。因此,这种钻机无法满足矿业及岩土工程的特殊作业。本发明提供一种适用于地下作业的水射流连续推进的定向钻机,它由缠绕机构、连续钢管、钢管推进机构、钢管校直机构、水射流钻头、随钻测斜仪、方向控制系统、高压水泵、油泵等组成。不仅解决了高压水射流钻长孔的连续推进、钻进方向可控的技术难题,而且具有施工效率高、钻孔质量高、设备安全可靠的优点,从而满足了地下工程特殊作业的要求。

    用于远距离输送高压流体的连续钢管及其制造方法

    公开(公告)号:CN1187547C

    公开(公告)日:2005-02-02

    申请号:CN03122715.5

    申请日:2003-04-18

    IPC分类号: F16L13/02

    摘要: 用于远距离输送高压流体的连续钢管,涉及一种适用于矿业、石油天然气、水利、建筑施工中,进行远距离输送高压流体的管路,现有技术的管路有:(1)高压橡胶管,它的管身柔软、刚性差、不具备定向功能,不能用于钻进作业。(2)用普通碳素钢的无缝钢管采用机械装置连接的连续钢管,它不能盘曲缠绕实现远距离输送。(3)螺旋焊管,它的制造工艺复杂、单位长度钢管的焊缝长、成本高。本发明是用普通碳素钢的无缝钢管经过科学的焊接工艺制成的大长度连续钢管。它不仅具有耐高压,可弯曲、能盘曲缠绕、校直使用,强度高、刚性好、短距离内可以定向的优点,而且较螺旋焊管工艺简单、焊缝少、成本低。为给高压水射流连续推进钻机配套连续钢管,提供了一种可实现小曲率半径下输送高压流体、且具有很高实用价值的技术方案。

    一种利用超临界水的煤层原位制氢方法

    公开(公告)号:CN114876437B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202210497989.6

    申请日:2022-05-08

    IPC分类号: E21B43/295

    摘要: 本发明属于地下能源开采技术领域,具体涉及一种利用超临界水的煤层原位制氢方法。一种利用超临界水的煤层原位制氢方法,具体步骤为:将均相腔布置在垂直钻井的井筒底部,均相腔敞开的底部与煤层直接连接,在均相腔的外部设有环形电加热器;混合浆液从注入均相腔,然后开启环形电加热器加热,当均相腔内水达到超临界状态时,向均相腔内持续注入氧气;均相腔底部直接连接的煤体与水和氧气在超临界水环境中发生化学反应,反应产生的二氧化碳和氢气溶于超临界水中;当直接连接的煤层区域反应完成后,通过一号管路的管口泄压,并进行氢气采收。本发明具有开采方法的实施过程简单,制氢成本低,制备过程中不会生产CO2排放等优点。