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公开(公告)号:CN111749652B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202010516622.5
申请日:2020-06-09
申请人: 中国地质调查局油气资源调查中心 , 中国地质科学院勘探技术研究所 , 北京唯思德科技有限公司
IPC分类号: E21B43/00
摘要: 本发明实施例公开了一种冻土区天然气水合物直井开采系统和方法,包括安插在天然气水合物稳定带下方的一阶深井压力管道,以及与一阶深井压力管道上端连接的二阶降压管道,天然气水合物稳定带下方的游离气或者游离体在高压作用下沿着一阶深井压力管道和二阶降压管道排出来实现对天然气水合物稳定带的降压处理;一阶深井压力管道连接有采气管,采气管的下端设有若干均匀分布的集气口,集气口内设有用于缓解分解的天然气冲力的缓冲器,一阶深井压力管道下方的通口同样作为采气管的进气口;本方案利用较小的泵取动力,即可实现较高的降压开采速度,降低采气管自身的集气口的采气压力,从而提高天然气采集的安全性。
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公开(公告)号:CN111749666B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202010516609.X
申请日:2020-06-09
申请人: 中国地质调查局油气资源调查中心 , 中国地质科学院勘探技术研究所 , 北京唯思德科技有限公司
摘要: 本发明实施例公开了一种冻土区天然气水合物水平对接井开采系统和方法,包括以下步骤:在水平对接井中间位置的垂直井段内下放垂直管道,并且在所述垂直管道两侧的定向井段内安插加热管道;将加热的天然气作为循环介增压并导入所述加热管道内;热天然气下通到加热管道的热气停留区,热天然气在所述水合物开采层内停留进行热交换;降温的天然气从热气停留区上抽至增热箱体重新加热,将加热后的热天然气重新下压至热气停留区循环降温;本方案将采集天然气的管道和循环加热天然气的管道分开,相比现有技术可降低加热器的工作压力,加热时间较短;循环加热天然气可时刻保持干燥条件,对整个开采设备的损坏较低,可实现长时间的开采工作。
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公开(公告)号:CN111749666A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010516609.X
申请日:2020-06-09
申请人: 中国地质调查局油气资源调查中心 , 中国地质科学院勘探技术研究所 , 北京唯思德科技有限公司
摘要: 本发明实施例公开了一种冻土区天然气水合物水平对接井开采系统和方法,包括以下步骤:在水平对接井中间位置的垂直井段内下放垂直管道,并且在所述垂直管道两侧的定向井段内安插加热管道;将加热的天然气作为循环介增压并导入所述加热管道内;热天然气下通到加热管道的热气停留区,热天然气在所述水合物开采层内停留进行热交换;降温的天然气从热气停留区上抽至增热箱体重新加热,将加热后的热天然气重新下压至热气停留区循环降温;本方案将采集天然气的管道和循环加热天然气的管道分开,相比现有技术可降低加热器的工作压力,加热时间较短;循环加热天然气可时刻保持干燥条件,对整个开采设备的损坏较低,可实现长时间的开采工作。
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公开(公告)号:CN111749652A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010516622.5
申请日:2020-06-09
申请人: 中国地质调查局油气资源调查中心 , 中国地质科学院勘探技术研究所 , 北京唯思德科技有限公司
IPC分类号: E21B43/00
摘要: 本发明实施例公开了一种冻土区天然气水合物直井开采系统和方法,包括安插在天然气水合物稳定带下方的一阶深井压力管道,以及与一阶深井压力管道上端连接的二阶降压管道,天然气水合物稳定带下方的游离气或者游离体在高压作用下沿着一阶深井压力管道和二阶降压管道排出来实现对天然气水合物稳定带的降压处理;一阶深井压力管道连接有采气管,采气管的下端设有若干均匀分布的集气口,集气口内设有用于缓解分解的天然气冲力的缓冲器,一阶深井压力管道下方的通口同样作为采气管的进气口;本方案利用较小的泵取动力,即可实现较高的降压开采速度,降低采气管自身的集气口的采气压力,从而提高天然气采集的安全性。
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公开(公告)号:CN111749672B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202010516851.7
申请日:2020-06-09
申请人: 中国地质调查局油气资源调查中心 , 北京唯思德科技有限公司
IPC分类号: E21B43/34
摘要: 本发明实施例公开了一种冻土区天然气水合物开采系统的分离设备及分离方法,包括安装在钻井内的潜水泵以及与潜水泵连接的排水管,排水管连接有气水分离管道,并且排水管与气水分离管道的连接处设有续接水泵,续接水泵将从地下抽取的水体鼓泡实现天然气的一次解析;气水分离管道从下到上依次分为释压加温区、真空抽气区和气水出口区,释压加温区通过扩大水体容纳体积以及增加水体的温度实现天然气的二次解析,同时增加挥发的天然气的运动速度来实现气水分离,溶解的天然气在真空抽气区与释压加温区的真空环境中三次解析,经过三次解析的水体和天然气分别通过气水出口区排出收集;本方案提高抽取地下水的气水分离效果,降低地下水中的天然气溶解量。
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公开(公告)号:CN111749672A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010516851.7
申请日:2020-06-09
申请人: 中国地质调查局油气资源调查中心 , 北京唯思德科技有限公司
IPC分类号: E21B43/34
摘要: 本发明实施例公开了一种冻土区天然气水合物开采系统的分离设备及分离方法,包括安装在钻井内的潜水泵以及与潜水泵连接的排水管,排水管连接有气水分离管道,并且排水管与气水分离管道的连接处设有续接水泵,续接水泵将从地下抽取的水体鼓泡实现天然气的一次解析;气水分离管道从下到上依次分为释压加温区、真空抽气区和气水出口区,释压加温区通过扩大水体容纳体积以及增加水体的温度实现天然气的二次解析,同时增加挥发的天然气的运动速度来实现气水分离,溶解的天然气在真空抽气区与释压加温区的真空环境中三次解析,经过三次解析的水体和天然气分别通过气水出口区排出收集;本方案提高抽取地下水的气水分离效果,降低地下水中的天然气溶解量。
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公开(公告)号:CN113011700B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202110143416.9
申请日:2021-02-02
申请人: 中国地质调查局油气资源调查中心
IPC分类号: G16C20/30 , G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06F16/29
摘要: 本发明公开了一种冻土区天然气水合物资源评价方法,包括以下步骤:步骤S1、收集待评价冻土区的冻土区信息并根据预设指标确定冻土区勘查级别;步骤S2、依据冻土区勘查级别确定天然气水合物资源评价指标的算法并计算出天然气水合物资源评价指标;步骤S3、将冻土区信息、天然气水合物资源评价指标推送至三维GIS实景地图作实景显示并以天然气水合物资源评价指标为导向更新所述实景显示。本发明对冻土区进行勘察分级,对不同勘察级别采用相对应的评价计算方法,并将最终的评价指标推送到由冻土区地形构建的三维GIS实景地图中进行实景显示,在能够实现大范围冻土区评价的同时还能够(56)对比文件CN 111696204 A,2020.09.22CN 111951390 A,2020.11.17CN 111970494 A,2020.11.20CN 112016132 A,2020.12.01CN 202018301 U,2011.10.26国土资源部中国地质调查局编.中国地质调查百项技术.地质出版社,2016,第398、400页.卢振权,龚建明,吴必豪,陈建文,邓坚.东海天然气水合物的地球化学标志与找矿远景.海洋地质与第四纪地质.2003,(03),全文.杨志斌;周亚龙;孙忠军;赵德禧;张富贵.祁连山木里地区天然气水合物地球化学勘查.物探与化探.2013,(06),全文.唐瑞玲;张富贵;杨志斌;李庆霞;孙忠军.漠河盆地冻土区天然气水合物地球化学特征及意义.中国矿业.2016,(S2),全文.Feng B.等.business model of naturalgas hydrate sample management based onworkflow and tis realization.advances inmechatronics and controlengineering.2013,全文.李永红 等.青海木里三露天地区天然气水合物资源量初步评价.现代地质.2015,第29卷(第5期),第1251-1258页.文怀军 等.青海木里三露天井田天然气水合物调查研究新进展.现代地质.2015,第29卷(第5期),第983-994页.姜丽芬;张丽伟.基于GIS的市政设施智能感知系统设计.测绘.2016,(第01期),第27-29页.石岚;关作正;徐丽娜;翟雅静.基于GIS技术的呼伦贝尔地区雷电监测及应用.内蒙古大学学报(自然科学版).2009,(第01期),第113-118页.李国明;李国庆;阚瑷珂;王绪本.基于时态GIS的西藏土地利用与动态监测系统的构建.工程勘察.2010,(第07期),第53-56+68页1.
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公开(公告)号:CN109915117B
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910183695.4
申请日:2019-03-12
申请人: 中国地质调查局油气资源调查中心
IPC分类号: E21B47/07
摘要: 本发明实施例公开了一种冻土区远程管式地温观测装置,包括温度监测装置、数据采集仪、无线传输设备,还包括用于供电的太阳能供电装置和用于远程监控的监测终端,其观测方法包括,向冻土区的钻井中埋设套管的外管和内管以及轴温管;设置套管中不同深度温度传感器初始位置,并依次进行冻土回填,连接温度传感器、轴温管与数据采集仪电性连接,通过温度传感器获取环境温度对表层冻土的温度渗透影响速率,并通过温度渗透影响速率计算不同深度的温度传感器的监测数据采集周期;进行温度传感器的既定周期微调,对温度传感器的采集数据进行统计分析。
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公开(公告)号:CN109915117A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910183695.4
申请日:2019-03-12
申请人: 中国地质调查局油气资源调查中心
IPC分类号: E21B47/07
摘要: 本发明实施例公开了一种冻土区远程管式地温观测装置,包括温度监测装置、数据采集仪、无线传输设备,还包括用于供电的太阳能供电装置和用于远程监控的监测终端,其观测方法包括,向冻土区的钻井中埋设套管的外管和内管以及轴温管;设置套管中不同深度温度传感器初始位置,并依次进行冻土回填,连接温度传感器、轴温管与数据采集仪电性连接,通过温度传感器获取环境温度对表层冻土的温度渗透影响速率,并通过温度渗透影响速率计算不同深度的温度传感器的监测数据采集周期;进行温度传感器的既定周期微调,对温度传感器的采集数据进行统计分析。
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公开(公告)号:CN116482299A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310251695.X
申请日:2023-03-16
申请人: 中国地质调查局油气资源调查中心
摘要: 本发明公开了一种冻土区天然气水合物原位监测系统和安装监测方法,其中系统具备实地监测设备、梯度式安装组合筒、数据采集模块、数据分析模块和可视化监控平台,梯度式安装组合筒内设有调节安装座,实地监测设备安装在调节安装座上,调节安装座高度能够调节,以调整对应实地监测设备的高度。本发明形成覆盖大气‑地表‑冻土‑井下“四位一体”的陆域天然气水合物原位环境监测技术,更加直观、定量化开展天然气水合物环境效应的研究,另外,梯度式安装组合筒内部形成密封安装空间,使得电缆在密封安装空间内布置,并且调节安装座高度能够根据冻土层的厚度和位置调整对应实地监测设备的高度,提高了数据精确度并保证最终评估结果的精确度。
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