一种基于地热井的换热系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117109189A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311082442.0

    申请日:2023-08-25

    IPC分类号: F24T10/20

    摘要: 本申请公开一种基于地热井的换热系统,包括,地热井,设置于地热井内的取热管和第一密封件,位于地热井井口的换热装置和换热管道,设置于换热管道内的水泵;地热井的井壁包括可渗水的第一渗水段和第二渗水段,以及位于第一渗水段和第二渗水段之间的隔水段;第一渗水段和井壁外的第一储层位于同一高度,第二渗水段和井壁外的第二储层位于同一高度,第二储层位于第一储层上方;第一密封件所在位置不高于第二渗水段的底部且不低于第一渗水段的顶部;取热管的第一端位于第一密封件和地热井井底之间的腔体内,取热管的第二端穿过第一密封件和换热管道的进水口连接;换热管道的出水口位于井壁和取热管之间的环状空隙内,且位于第一密封件上方。

    地热热传导模拟装置及实验方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115791874A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211202000.0

    申请日:2022-09-29

    IPC分类号: G01N25/20 G01M99/00

    摘要: 本发明公开了一种地热热传导模拟装置及实验方法,装置包括:箱体,恒温加热器、回灌模拟装置、开采模拟装置、温度传感器以及地热储层模拟层;恒温加热器设置于箱体底部,地热储层模拟层设置于箱体内,回灌模拟装置的排水口、开采模拟装置的抽水口设置于地热储层模拟层,温度传感器设置于地热储层模拟层;通过所述的回灌模拟装置的排水口向地热储层模拟层排水模拟开采回灌,通过所述开采模拟装置的抽水口从所述地热储层模拟层抽水模拟地热开采,并通过所述温度传感器采集地热模拟储层的温度数据。本发明可真实的反应热储层在不同的开发环境下的真实变化,最后指导地热资源的合理、可持续开发利用。

    一种天然气水合物的合成及开采模拟实验系统及实验方法

    公开(公告)号:CN110761749B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN201911137560.0

    申请日:2019-11-19

    IPC分类号: E21B43/01 E21B43/24 E21B43/34

    摘要: 本发明提供的一种天然气水合物的合成及开采模拟实验系统及实验方法,通过储气罐中的CH4气体和第一储液池中的清水合成可燃冰,利用控温箱、备压阀和活塞容器组成可燃冰的开采试验系统,通过采集温度、压力和抑制剂的用量,来分析温度、压力和抑制剂用量对可燃冰开采的影响,同时,通过填砂管上面温度、压力探头测试其内部温度、压力的变化情况,便于开展进一步详细分析研究;同时,通过单向阀防止实验系统中由于空气干扰出现的倒吸现象,提高实验的精确率;通过备压阀、第四压力计、注液泵和第五压力计,实现对气体或液体压力的精准控制,防止出现脉冲,提高计量和实验效果的准确性;本发明结构简单,不仅操作方便,还能对实验过程进行更好的控制。

    一种水合物评价实验系统及方法

    公开(公告)号:CN111650354B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202010599557.7

    申请日:2020-06-28

    摘要: 本发明提供的一种水合物评价实验系统及方法,包括第一气瓶、第二气瓶、流量控制装置、流量控制器、磁搅拌容器、化学试剂注入装置和封闭回路等,其中,第一气瓶用于储存CH4或者天然气混合气体;所述第一气瓶的气体出口经过流量控制器连接磁搅拌容器;第二气瓶用于储存CO2气体;所述第二气瓶的气体出口经过流量控制装置连接磁搅拌容器;所述磁搅拌容器上设置有化学试剂注入口,所述化学试剂注入口连接化学试剂注入装置的出口;所述封闭回路通过第二十阀分别连接第一气瓶、第二气瓶和化学试剂注入装置;本发明能够通过实现模拟水合物形成,同时分析他对水合物的形成及分解规律的影响,便于开展进一步详细分析研究,从而指导生产。

    一种核磁共振致裂研究设备
    9.
    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。