一种深部地质封存与地热资源协同利用的钻井系统

    公开(公告)号:CN118565092A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202411027236.4

    申请日:2024-07-30

    IPC分类号: F24T10/20 F24T50/00

    摘要: 本发明涉及一种深部地质封存与地热资源协同利用的钻井系统,包括封存井、观测井和压缩机,封存井和观测井的底部都处于深部地层内,封存井井壁的下部设有若干个注入孔,用于将封存井内的液体注入深部地层;观测井井壁的下部设有若干个通孔,使得深部地层的液体能进入观测井;封存井的上部设有制冷循环单元,制冷循环单元的制冷循环管道的进口和出口都连接压缩机,使得制冷介质沿着制冷循环管道进入封存井内,与进入封存井的待封存液体进行换热,制冷介质冷却后返回压缩机;观测井内设有制热循环单元,制热循环单元的制热循环管道的进口和出口都连接压缩机,使得制热介质沿着制热循环管道进入观测井的底部,吸收地热后返回压缩机。

    二氧化碳地质封存的灌注及监测井系统的钻井方法

    公开(公告)号:CN118375391B

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410823376.6

    申请日:2024-06-25

    摘要: 本发明涉及二氧化碳地质封存的灌注及监测井系统的钻井方法,包括:对二氧化碳目标储层进行地质勘察;钻设灌注主井,灌注主井的底部延伸到目标储层内部,并进行射孔;以灌注主井的底端为起点,沿着水平方向钻进若干个灌注分井,并以该起点为圆心呈辐射状分布,对灌注分井射孔并设置监测探头;利用上述圆心,以第一半径对应的圆弧线为分界线,将目标储层由内至外划分为内扩散区、外扩散区,灌注分井末端以外的储层为远度扩散区;内扩散区内相邻灌注分井之间设置内连接井;沿着从圆心到分界线的方向,各个内连接井与圆心的距离逐渐增大;分界线和外扩散区内设置若干圈外连接井,沿着从分界线到灌注分井末端的方向,每圈外连接井的内径逐渐增大。

    一种液、气两相联合地质封存的封存井钻井方法

    公开(公告)号:CN118327451B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410757169.5

    申请日:2024-06-13

    摘要: 本发明涉及一种液、气两相联合地质封存的封存井钻井方法,包括:从地面向下钻进至饮用含水层底部,安装一开井筒;二开井筒分为若干段二开分井筒,且内壁上预设若干个第一基座,对应气体封存储层的二开分井筒的侧壁上设排气孔,最底部的二开分井筒的底面封闭且中央留有穿井孔;向下钻进至气体封存储层底部,安装二开井筒;三开井筒分为若干段三开分井筒,且外壁上预设若干个第二基座;三开井筒上部预设气液分离部件;向下钻进至液体封存储层底部,安装三开井筒,在三开井筒贯穿穿井孔的位置的外部,使用泥浆密封;第二基座与第一基座一一对应,再安装支撑杆;封闭二开井筒和三开井筒的顶部。

    针对高盐水深部地质封存的动静态结合监测体系的构建方法

    公开(公告)号:CN118625413B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202411087721.0

    申请日:2024-08-09

    IPC分类号: G01V11/00

    摘要: 本发明涉及针对高盐水深部地质封存的动静态结合监测体系的构建方法,包括:对高盐废水目标储层进行地质勘查;以高盐废水封存井的圆心为所述监测体系的圆心,在地表铺设微地震探头,若干个微地震探头排成一条半径直线,若干条半径直线围绕圆心呈辐射状分布;以圆心为基准,以第一半径对应的圆弧线为分界线,对地表进行划分,圆心至分界线的区域为内流动区,分界线至半径直线的末端的区域为外流动区,半径直线末端以外的区域为远度流动区;内流动区内,沿着从圆心到分界线的方向,同一条半径直线上相邻的两个微地震探头的间距逐渐减小;外流动区内,同一条半径直线上相邻的两个微地震探头的间距相等;相邻的两个半径直线之间均埋设电磁探头。

    一种深部地质封存与地热资源协同利用的钻井系统

    公开(公告)号:CN118565092B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202411027236.4

    申请日:2024-07-30

    IPC分类号: F24T10/20 F24T50/00

    摘要: 本发明涉及一种深部地质封存与地热资源协同利用的钻井系统,包括封存井、观测井和压缩机,封存井和观测井的底部都处于深部地层内,封存井井壁的下部设有若干个注入孔,用于将封存井内的液体注入深部地层;观测井井壁的下部设有若干个通孔,使得深部地层的液体能进入观测井;封存井的上部设有制冷循环单元,制冷循环单元的制冷循环管道的进口和出口都连接压缩机,使得制冷介质沿着制冷循环管道进入封存井内,与进入封存井的待封存液体进行换热,制冷介质冷却后返回压缩机;观测井内设有制热循环单元,制热循环单元的制热循环管道的进口和出口都连接压缩机,使得制热介质沿着制热循环管道进入观测井的底部,吸收地热后返回压缩机。

    一种深部地质封存井的钻井方法

    公开(公告)号:CN118622157B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202411080806.6

    申请日:2024-08-08

    摘要: 本发明涉及一种深部地质封存井的钻井方法,包括:封存井包括若干段井筒,在最上方井筒内预设过滤网和截取槽,用于原位利用封存井内流动的矿井水;从地面向下钻进,依次钻出第一井段和第二井段,第一井段的直径大于第二井段的直径;向第二井段内安装封存井的井筒,井筒一直安装至地面,最上方井筒的顶部处于地面上方,用于连接输送矿井水的管道;第一井段内安装抽水管,抽水管的底端贯穿最上方井筒的侧壁且伸入截取槽内,顶端延伸至地面的储水罐;在封存井井口与输送矿井水的管道管口之间安装过渡装置,使得矿井水由过渡装置内的过渡通道内流过;储水罐通过冲洗管连接过渡装置,冲洗管贯穿过渡装置的外壳和过渡通道,对过渡通道内部进行冲洗。

    基于遥感影像提取煤矸石堆积区图像信息的方法和装置

    公开(公告)号:CN118675007A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410934281.1

    申请日:2024-07-12

    摘要: 本申请公开了一种基于遥感影像提取煤矸石堆积区图像信息的方法和装置,获取待分析区域的遥感影像,并基于所述遥感影像获取所述待分析区域的至少一种光谱特征;获取所述待分析区域的数字高程信息,并基于所述数字高程信息获取所述待分析区域的至少一种补充特征,所述至少一种补充特征为至少一种地形特征;基于所述至少一种光谱特征和所述至少一种地形特征得到至少一种特征组合,以及每种所述特征组合对应的评价指数;所述评价指数用于评价利用所述特征组合提取煤矸石堆积区的可靠性;基于所述评价指数最高的所述特征组合,提取所述煤矸石堆积区的图像信息,能够有效提高煤矸石堆积区识别的准确性。

    一种深部地质封存井的钻井方法

    公开(公告)号:CN118622157A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202411080806.6

    申请日:2024-08-08

    摘要: 本发明涉及一种深部地质封存井的钻井方法,包括:封存井包括若干段井筒,在最上方井筒内预设过滤网和截取槽,用于原位利用封存井内流动的矿井水;从地面向下钻进,依次钻出第一井段和第二井段,第一井段的直径大于第二井段的直径;向第二井段内安装封存井的井筒,井筒一直安装至地面,最上方井筒的顶部处于地面上方,用于连接输送矿井水的管道;第一井段内安装抽水管,抽水管的底端贯穿最上方井筒的侧壁且伸入截取槽内,顶端延伸至地面的储水罐;在封存井井口与输送矿井水的管道管口之间安装过渡装置,使得矿井水由过渡装置内的过渡通道内流过;储水罐通过冲洗管连接过渡装置,冲洗管贯穿过渡装置的外壳和过渡通道,对过渡通道内部进行冲洗。

    针对高盐水深部地质封存的动静态结合监测体系的构建方法

    公开(公告)号:CN118625413A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202411087721.0

    申请日:2024-08-09

    IPC分类号: G01V11/00

    摘要: 本发明涉及针对高盐水深部地质封存的动静态结合监测体系的构建方法,包括:对高盐废水目标储层进行地质勘查;以高盐废水封存井的圆心为所述监测体系的圆心,在地表铺设微地震探头,若干个微地震探头排成一条半径直线,若干条半径直线围绕圆心呈辐射状分布;以圆心为基准,以第一半径对应的圆弧线为分界线,对地表进行划分,圆心至分界线的区域为内流动区,分界线至半径直线的末端的区域为外流动区,半径直线末端以外的区域为远度流动区;内流动区内,沿着从圆心到分界线的方向,同一条半径直线上相邻的两个微地震探头的间距逐渐减小;外流动区内,同一条半径直线上相邻的两个微地震探头的间距相等;相邻的两个半径直线之间均埋设电磁探头。

    二氧化碳地质封存的灌注及监测井系统的钻井方法

    公开(公告)号:CN118375391A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410823376.6

    申请日:2024-06-25

    摘要: 本发明涉及二氧化碳地质封存的灌注及监测井系统的钻井方法,包括:对二氧化碳目标储层进行地质勘察;钻设灌注主井,灌注主井的底部延伸到目标储层内部,并进行射孔;以灌注主井的底端为起点,沿着水平方向钻进若干个灌注分井,并以该起点为圆心呈辐射状分布,对灌注分井射孔并设置监测探头;利用上述圆心,以第一半径对应的圆弧线为分界线,将目标储层由内至外划分为内扩散区、外扩散区,灌注分井末端以外的储层为远度扩散区;内扩散区内相邻灌注分井之间设置内连接井;沿着从圆心到分界线的方向,各个内连接井与圆心的距离逐渐增大;分界线和外扩散区内设置若干圈外连接井,沿着从分界线到灌注分井末端的方向,每圈外连接井的内径逐渐增大。