一种基于页岩气井返排液特征的闷井时间优化方法

    公开(公告)号:CN117150977A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311434870.5

    申请日:2023-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于页岩气井返排液特征的闷井时间优化方法,属于页岩气开发技术领域,包括开展自发渗吸实验,得到自发渗吸和离子扩散的实验相关数据,确定岩心尺度临界时间即无因次时间;基于现场返排液矿化度测试数据,得到裂缝宽度反演模型,预测页岩气井的裂缝宽度和裂缝体积;基于返排率预测模型,代入裂缝体积和无因次时间,得到页岩气井的等效裂缝间距,确定岩心基质体积;基于特征长度模型,代入等效裂缝间距,得到特征长度;根据无因次时间模型和特征长度,代入自发渗吸实验相关数据,优化确定页岩气井的闷井时间。考虑了压裂液渗吸和离子扩散的相互作用机理,提高了页岩气井的闷井时间的准确率,提高页岩油井产量。

    一种微细粒钼精选尾矿超导分离-选择性絮凝浮选联合回收方法

    公开(公告)号:CN109127118A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811305507.2

    申请日:2018-11-05

    CPC classification number: B03B7/00

    Abstract: 本发明公开了一种微细粒钼精选尾矿超导分离‑选择性絮凝浮选联合回收方法。属于二次资源回收利用领域。对有用矿物嵌布粒度细的钼精选尾矿进行磨矿解离,然后加入分散剂进行进行搅拌调浆,调浆后通过立式超导磁选机进行超导磁选,从而分选得到含辉钼矿的非磁性产品和含黄铜矿的磁性产品,最后分别对含辉钼矿的非磁性产品和含黄铜矿的磁性产品进行浮选回收,最终获得钼精矿和铜精矿。提高了有价金属铜和钼的回收效率,相又简化了工艺流程,减少回收过程中的药剂使用量,同时也减少了使用药剂后的污染情况,提高了资源利用率。

    一种基于阻尼振动的页岩超临界协同渗吸实验装置及方法

    公开(公告)号:CN117554267A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202410044835.0

    申请日:2024-01-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于阻尼振动的页岩超临界协同渗吸实验装置及方法,属于页岩油资源开发技术领域,包括反应釜;阻尼振动测量装置,用于测量岩样重量;温度控制装置,用于加热制冷反应釜内部环境;压力控制装置,设于反应釜盖上;水位控制装置,设于反应釜体的上端内壁上;电导率测试装置,设于反应釜体的内侧底部上;数据处理装置,设于反应釜体上,用于接收处理阻尼振动测量装置、温度控制装置、压力控制装置、水位控制装置和电导率测试装置传递的信号。本申请可以实时测量,能在高温高压条件下测量,且能在液体和气体中测量,可以与常规高温高压反应釜结合,在高温高压封闭状态下监测其中岩样的质量变化,大幅度提高了测试精度。

    一种微细粒钼精选尾矿超导分离-选择性絮凝浮选联合回收方法

    公开(公告)号:CN109127118B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201811305507.2

    申请日:2018-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种微细粒钼精选尾矿超导分离‑选择性絮凝浮选联合回收方法。属于二次资源回收利用领域。对有用矿物嵌布粒度细的钼精选尾矿进行磨矿解离,然后加入分散剂进行进行搅拌调浆,调浆后通过立式超导磁选机进行超导磁选,从而分选得到含辉钼矿的非磁性产品和含黄铜矿的磁性产品,最后分别对含辉钼矿的非磁性产品和含黄铜矿的磁性产品进行浮选回收,最终获得钼精矿和铜精矿。提高了有价金属铜和钼的回收效率,相又简化了工艺流程,减少回收过程中的药剂使用量,同时也减少了使用药剂后的污染情况,提高了资源利用率。

    一种基于阻尼振动的页岩超临界协同渗吸实验装置及方法

    公开(公告)号:CN117554267B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410044835.0

    申请日:2024-01-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于阻尼振动的页岩超临界协同渗吸实验装置及方法,属于页岩油资源开发技术领域,包括反应釜;阻尼振动测量装置,用于测量岩样重量;温度控制装置,用于加热制冷反应釜内部环境;压力控制装置,设于反应釜盖上;水位控制装置,设于反应釜体的上端内壁上;电导率测试装置,设于反应釜体的内侧底部上;数据处理装置,设于反应釜体上,用于接收处理阻尼振动测量装置、温度控制装置、压力控制装置、水位控制装置和电导率测试装置传递的信号。本申请可以实时测量,能在高温高压条件下测量,且能在液体和气体中测量,可以与常规高温高压反应釜结合,在高温高压封闭状态下监测其中岩样的质量变化,大幅度提高了测试精度。

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