一种核磁共振致裂研究设备
    52.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116539518A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310331194.2

    申请日:2023-03-30

    IPC分类号: G01N19/00

    摘要: 本发明公开了一种核磁共振致裂研究设备,包括:箱体结构、外接供液结构、夹持组件、共振发生组件和检测组件,夹持组件用于测试岩体的夹持,并设置于箱体结构内;共振发生的共振发生结构与夹持组件相连,以驱动测试岩体振动;检测组件的第一检测组接入外接供液结构,以采集外接供液的数据信息,第二检测组为核磁共振装置,向箱体结构发射射频脉冲,并接收测试岩体反映的自由感应衰减信号。设置核磁共振装置与共振发生组件同时配合,实现共振过程中的外部环境条件的检测,以及实时调整共振的技术数据,最终得到测试岩体能够达到最佳油气采集的致裂数据。本申请有效地解决了现有技术没有对非常规储层进行改造实验的设备的问题。

    一种岩石孔隙压力的测定方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN116465978A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310300616.X

    申请日:2023-03-24

    IPC分类号: G01N30/00

    摘要: 本申请公开了一种岩石孔隙压力的测定方法、装置、设备及存储介质。在执行本申请实施例提供的方法时,首先可以获取目标岩石储层,采集目标岩石储层的岩石样品,根据岩石样品构建岩石模型。获取吸附气体分子以构建吸附气体分子模型,将以上两个模型进行整合得到岩石模型系统,将岩石模型系统的环境压力设置为储层压力从而得到待测岩石模型系统。采用GCMC方法模拟吸附气体分子在待测岩石模型系统中的吸附过程,待测岩石模型系统中气体的吸附过程达到吸附平衡后,分析待测系统吸附气体分子的密度分布曲线。基于以上分布曲线并根据气体状态方程推算吸附气体分子的压力分布曲线。本申请基于对岩石的孔隙内压力的测量,提高了储层中气体密度预测的准确性。

    一种气体输送系统和气体输送系统施工方法

    公开(公告)号:CN116398813A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310395522.5

    申请日:2023-04-13

    IPC分类号: F17D1/02 F16L53/32 F16L59/14

    摘要: 本发明公开了一种气体输送系统和气体输送系统施工方法。该气体输送系统包括输送管道,输送管道包括管道本体和套设于管道本体的外侧的保温管道,管道本体的内部设有气体输送通道,保温管道与管道本体之间预留流通间隙,且保温管道设有第一进水口和第一出水口;地热井,位于管道本体的下方,自地表向施工地内部延伸,且地热井设置有补水口、第二进水口和第二出水口,补水口能够与外部水源导通;其中,第一进水口和第二出水口连通,第一出水口和第二进水口连通。该气体输送系统能够通过地热资源对水源进行加热,使气体输送通道中所输送的二氧化碳气体保持同一相态,提升了二氧化碳气体的输送效率,降低了输送管道的损坏,延长了输送管道的使用寿命。

    一种定量预测二氧化碳强化气藏开采和封存的方法

    公开(公告)号:CN113821937B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202111276874.6

    申请日:2021-10-29

    发明人: 周娟

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 本发明提供一种定量预测二氧化碳强化气藏开采和封存的方法,通过将GCMC和PR‑EOS结合的方式,实现多次连续注采过程的模拟还原,包括初次降压过程和多次CO2吞‑吐过程。本发明采用GCMC算法实现不同温度压力下气体分子在岩石孔隙内的吸附模拟,得到储层温度下甲烷/二氧化碳在岩石孔隙中的吸附等温线图谱,以该图谱作为注采过程中岩石孔隙内气体密度变化的参照;通过PR‑EOS计算注CO2后体系压强,实现连续注采。本发明中的模型能够定量地评估CO2的增产效果,通过对比不同注入路径下的甲烷采收率和二氧化碳封存率以获得最优的开采路径,对CO2强化气藏开采的工程设计具有指导意义。

    排水系统
    58.
    发明公开
    排水系统 审中-实审

    公开(公告)号:CN115478527A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211155094.0

    申请日:2022-09-22

    IPC分类号: E02D3/10 E03F3/04

    摘要: 本发明的排水系统,包括:排水区;蓄水区,所述蓄水区位于所述排水区的下方,所述蓄水区位于地下;排水管,所述排水管的至少部分位于地下以便所述排水管的外壁面与地下岩土接触,所述排水管包括管体和亲水部,所述管体具有多个排水孔,所述排水孔沿所述管体的径向贯穿所述管体,所述管体具有在其延伸方向上相对的第一端部和第二端部,所述第一端部与所述排水区相连,所述第二端部与所述蓄水区相连,所述亲水部贴合在所述管体的内壁面上,所述亲水部的延伸方向与所述管体的延伸方向一致,所述亲水部由多孔材料制成以使得所述亲水部可吸附流体。因此,根据本发明的排水系统具有可整体调节所在区域的水位和含水率从而提高水资源的利用率的优点。

    一种渗流流量的测量装置、方法
    59.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115389397A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211114821.9

    申请日:2022-09-14

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明公开了一种渗流流量的测量装置、方法,该测量装置包括:岩心、岩心夹持器、压力传感器、差压计、四通、第二阀门、第三阀门和第四阀门;岩心用于安装于岩心夹持器内;四通的第一端用于通入待测流体,第二端与压力传感器的感应端连接,第三端与岩心夹持器的孔压进口连接,第四端与第二阀门的第一端连接;岩心夹持器的孔压出口与第四阀门的第一端连接;差压计的第一端与第二阀门的第二端连接,第二端与第三阀门的第一端连接;第三阀门的第二端与岩心夹持器的孔压出口连接。在本方案中,以多孔介质中达西定律为基础,通过测量岩心两端的压差以此推算得出待测流体的流量,从而实现了渗流微小流量的测量。

    一种用于监测土壤气成分的装置、方法

    公开(公告)号:CN115219693A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210852500.2

    申请日:2022-07-20

    IPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明公开了一种用于监测土壤气成分的装置、方法,该装置包括:多孔管路、第一阀门、第二阀门和流体源储存容器;多孔管路用于铺设于监测区内的土壤,且其管壁具有多个透气孔,第一阀门连接在流体源储存容器的出口与多孔管路的入口之间;第二阀门设置于多孔管路的出口;流体源储存容器可用于存储与土壤气发生反应的液体流体。通过本方案只需采用多孔管路在监测区土壤中布设监测管网即可,无需额外大量使用监测仪器,也不需要在监测区域建设监测井,监测成本较低;而且监测区域广,因管路建造成本低,可大规模大面积铺设,在保障监测需求的情况下不需要投入过大成本即可在大片监测区域内使用多孔管路进行土壤气监测;同时还可长期监测。