高浓度液态二氧化碳捕集系统与方法

    公开(公告)号:CN107792854A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201610772018.2

    申请日:2016-08-30

    IPC分类号: C01B32/50

    摘要: 本发明涉及一套高浓度液态二氧化碳捕集系统与方法,其特点主要包括:过滤、压缩、净化、液化、精馏五部分。本发明通过过滤器对煤气化产生的二氧化碳混合气进行气液分离,经气体压缩机压缩后,进入净化器及精细净化器进一步除杂,得到相对纯净的二氧化碳气体,同时将非二氧化碳气体排入油品回收器和硫化物过滤器,回收净化出的油气产品和硫化物。之后,气流经管线进入液化区,经热交换,液化后输出液态二氧化碳,通过二氧化碳精馏塔对液态二氧化碳进行精馏提纯,旨在分离液态二氧化碳中的其他杂质,最后经深冷器进一步降温后输出液态二氧化碳进行储存,实现捕集高浓度液态二氧化碳的目的。

    一种单井循环增强型地热完井系统

    公开(公告)号:CN207348838U

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201720213647.1

    申请日:2017-03-06

    摘要: 本实用新型涉及一种单井循环增强型地热完井系统,其特点主要包括:表层套管、普通技术套管、耐高温技术套管、油管、射孔孔眼和耐高温扶正器。一种单井循环增强型地热完井系统能够使地层深部地热能量得以有效传递到地面,其具体实现过程如下:从地面向普通技术套管与油管形成的环形空间中注入水,水在环形空间从上部往下部流动,当水流到环形空间底部时,水流经射孔孔眼入油管内,然后水在油管内从下部向上部流动,最终流到地面接收装置。地热储层温度在200℃以上,储层热量经耐高温技术套管传递到耐高温技术套管与油管形成的环形空间,流经环形空间的水吸收耐高温技术套管与油管形成的环形空间的热量,水吸收热量之后温度升高,然后高温水流经油管到地面接收装置进行发电。

    一种有效注入层的确定方法及装置

    公开(公告)号:CN105467430B

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201510855815.2

    申请日:2015-11-30

    IPC分类号: G01V1/00 G01V1/30

    摘要: 本申请提供一种有效注入层的确定方法及装置。所述方法包括:在未注气时获取候选注入层中每个注入层对应的地震波速度基准值;根据选定的N个注气制度,向所述候选注入层注气;统计所述候选注入层中每个注入层在所述N个注气制度下对应的N个注气量;根据所述N个注气制度以及所述N个注气量,建立所述候选注入层中每个注入层对应的注气吸收方程;在所述地震波速度基准值的基础上,获取注气后的所述候选注入层中每个注入层对应的地震波速度异常值;根据建立的所述注气吸收方程以及获取的所述地震波速度异常值,确定所述候选注入层中的有效注入层。本申请实施例提供的一种有效注入层的确定方法及装置,能够筛选出地质结构中适于气体吸收的注入层。

    产生脉冲射流的共轭旋转密封阀

    公开(公告)号:CN105113990A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510566379.7

    申请日:2015-09-08

    IPC分类号: E21B7/18 E21B34/08

    摘要: 本发明实施例提供了一种产生脉冲射流的共轭旋转密封阀,该共轭旋转密封阀包括:外壳体,在外壳体内设有如下结构:动力输入轴的第一端连接涡轮的动力输出轴;传扭键连接动力输入轴的第二端和中心轴的第一端;连接筒套接在动力输入轴和中心轴的连接处;弹性介质安放在动力输入轴第二端的键槽孔上方的圆孔中;偏心轴的第一端固定连接在中心轴的第二端;密封阀块固定连接在偏心轴的第二端;密封阀板安装在偏心轴第二端的下方、相邻两个通孔之间的台阶面上,密封阀板上设置有限位卡槽和脉冲流道;地面泥浆泵的排量大于预设排量时,脉冲流道周期地畅通或被密封,产生脉冲射流;地面泥浆泵的排量小于预设排量时,密封阀块被限定在限位卡槽内。

    一种适用于大斜度井井眼稳定的评估方法

    公开(公告)号:CN103362503A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201210093728.4

    申请日:2012-03-31

    IPC分类号: E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种适用于大斜度井井眼稳定的评估方法,所述评估方法包括以下步骤:利用声波时差和密度测井资料获取地层压力Pp,测定地应力大小及方向、地层岩石强度参数;将所得到的地应力转换至斜井坐标下的井壁应力;确定大斜度井井壁失稳判断准则;建立井壁失稳与其斜度、方位角间的变化规律,根据变化规律制定大斜度井井壁稳定对策。通过本发明建立了一套系统评估的力学方法,把地质、钻井、测井、岩心、室内试验、力学分析方法结合在一起,形成一套完整、配套的力学评估方法,实现了对大斜度井井壁稳定力学机理的评估,从而为大斜度井平台位移优化、井眼轨迹优化、安全钻井泥浆密度窗口确定提供了可靠依据。