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公开(公告)号:CN116591670A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310559627.X
申请日:2023-05-17
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC分类号: E21B47/06 , E21B47/00 , E21B49/00 , G06F30/20 , G06F119/14 , G06F119/02
摘要: 本发明提供一种盐穴储油库运行安全评价方法及相关设备。方法包括预设初始油压梯度压力数值;获取每次蠕变后的盐腔的体积收缩量;基于体积收缩量和原油压缩因子,计算原油的压力变化增量,以获取新的油压;获取新的油压与储油库的上限运行压力的比对结果,在比对结果表示新的油压超过上限运行压力时打开井口,以释放盐腔的压力。在传统的油压梯度稳定性计算的基础上,增加了油压动态变化的计算方法,使得对当前盐穴储油库盐腔油压的计算更加符合实际现场工况,使得储油库地下稳定性计算更为精确,从而有利于精准控制分析盐穴储油库的稳定性,进而提高了盐穴储油库运行的安全性。
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公开(公告)号:CN116202934A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310149421.X
申请日:2023-02-22
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本发明涉及深地深空深海环境岩石物理力学测试用渗流压头及压力盒,包括密封压头,密封压头的前端有环形密封槽和均匀布置的若干渗透孔,所述若干渗透孔位于环形密封槽内围;密封压头内设有密封流体注入通道和渗流流体通道,密封流体注入通道一端与环形密封槽贯通,所述渗流流体通道一端与若干渗透孔连通。使用过程中,通过渗流流体通道可根据实验需求注入不同温度、压力的流体,流体可通过若干渗透孔均匀流向试样;而通过密封流体注入通道可向环形密封槽注入密封流体,可防止流体从试样边缘流出。本申请的密封压头可将压力均匀传递给试样,也可实现试样表面流体的均匀分布;本申请的渗透压力盒可实现立方体试样的三向密封,可用于三向渗透率测试。
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公开(公告)号:CN114034622A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111322813.9
申请日:2021-11-09
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC分类号: G01N15/08 , G01N3/24 , G01N23/046
摘要: 本申请提供了一种储气库圈闭密封性的确定方法、装置以及处理设备,用于精确地确定储气库圈闭密封性。方法包括:处理设备配置目标储气库圈闭结构中断层结构的模拟样品;处理设备对模拟样品进行第一模拟处理,并根据剪切破坏结果确定断层结构的第一最大注入压力;处理设备对模拟样品进行第二模拟处理,并根据渗透率变化结果确定断层结构的第二最大注入压力;处理设备对模拟样品进行第三模拟处理,并根据断层活化结果确定断层结构的第三最大注入压力;处理设备将第一最大注入压力、第二最大注入压力及第三最大注入压力中的最小值,确定为目标最大注入压力,为断层结构的最高运行压力的参考值提供数据支持。
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公开(公告)号:CN118817409A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410834447.2
申请日:2024-06-26
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
摘要: 本发明公开了一种柱状岩心充填型断层滑移模拟样品制备方法以及试验方法,包括:S1、选取目标断层基岩岩样,制作圆柱状样胚,按照基准断层倾角切割;S2、三维形态扫描获取断面表面形貌数据;S3、制作断层样胚夹具,采用三轴雕刻机,根据获取的形貌数据雕刻样胚断面;S4、清洗断层断面,浸泡,擦干;S5、将样胚上下两盘固定在充填模具内,从浇筑槽孔处灌入充填材料,放置侯凝;S6、样品脱模,清理、打磨,即制得样品;S7、样品断面钻取注入孔至断层处;S8、将样品装载至拟三轴试验机上,施加样品轴压及围压,稳定后定流或定压注入流体;S9、计算断面法/切向应力及摩擦系数。本发明对断层滑移试验及储气库断层动态密封性研究具有积极的指导意义。
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公开(公告)号:CN117721003A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311741815.0
申请日:2023-12-18
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC分类号: C12M1/34 , C12M1/38 , C12M1/02 , C12M1/04 , C12M1/36 , C12M1/12 , C12M1/00 , G01N21/25 , G01N33/00
摘要: 本发明提供了一种氢气‑岩石‑微生物反应模拟测试实验装置及方法,实验装置包括防静电绝缘保护箱、顶部输送汇集管道、底部气体输送汇集管道、氢气‑岩石‑微生物反应模块、气体泵入模块、微生物菌群泵入模块、参数监测模块和数据记录模块,氢气‑岩石‑微生物反应模块用于盛放岩石,提供反应场所,气体泵入模块用于提供氢气,微生物菌群泵入模块用于输送微生物菌群,参数监测模块用于检测反应数据,并通过数据记录模块记录反应数据,分析氢气‑岩石‑微生物反应作用机理,同时,还可通过防静电绝缘保护箱、顶部输送汇集管道和底部气体输送汇集管道分模块组装实验装置,提高实验装置安装的效率,为大规模地质储氢的开展奠定了良好的实验条件。
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公开(公告)号:CN116498271A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310649940.2
申请日:2023-06-01
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
摘要: 本申请实施例提供了一种沉渣空隙型盐穴储油库注采油工艺方法,该方法包括:获取盐岩地层的杂质含量;在所述杂质含量高于预设含量的情况下,建造处于非盐穴区域且底部与所述盐穴的底部贯通的中心井;基于置换介质的密度在所述盐穴的井口和所述中心井中选择注入油品的井口以完成注油阶段;基于置换介质的密度在所述盐穴的井口和所述中心井中选择注入所述置换介质的井口以完成采油阶段。本申请可以利用高杂质盐穴的沉渣颗粒空隙存储石油,并可以通过介质置换原理对石油进行注入盐穴或是从盐穴中采出,从而可以充分利用地下高杂质盐穴进行储存石油,提高了盐穴储油的能力,节约了大量石油储备库的建设投入。
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公开(公告)号:CN116256245A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310192033.X
申请日:2023-03-02
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
摘要: 本发明涉及深地深空深海环境岩石物理力学测试极大温差控制方法,包括S1,将试样置于压力盒内,将压力盒内置于舱体内;S2,向舱体内注入热风,或向舱体内注入制冷剂,或交替向舱体内注入热风、制冷剂,或通过渗流介质通道注入制冷剂;或先向舱体内注入热风,后通过渗流介质通道注入制冷剂。本申请通过向舱体通入热风来模拟极端高温环境,通入制冷剂来模拟极端低温环境,可提高测试的准确性,使实验数据更加真实的反映岩石在实际应用场景中的力学性能;先通过注入热风提供高温环境使试样先升温,然后再注入制冷剂,使制冷剂与试样产生巨大温差,利于研究极大温差下的致裂效果,对工程实践具有指导意义。
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公开(公告)号:CN116242761A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310149234.1
申请日:2023-02-22
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本发明涉及深地深空深海环境岩石物理力学测试试样装配结构与方法,包括刚性外立方体框架、柔性内立方体框架和立方体试样,所述刚性外立方体框架和柔性内立方体框架均有12条框边,刚性外立方体框架和柔性内立方体框架的6个面均为矩形框结构;所述立方体试样装于柔性内立方体框架内,立方体试样的12个棱边棱角分别与柔性内立方体框架的12个内棱角位置贴合;所述柔性内立方体框架的12个外棱角位置分别与刚性外立方体框架的12个内棱角贴合。本申请的柔性内立方体框架对立方体试样进行柔性支撑,刚性外立方体框架起到骨架作用,立方体框架只与立方体试样的12条棱边接触,可暴露立方体试样的6个面,可用于三向渗透率测试。
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公开(公告)号:CN116066074A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310171304.3
申请日:2023-02-27
IPC分类号: E21B47/00
摘要: 本申请涉及盐矿水溶开采技术领域,揭示了超深盐穴储库造腔初期裸眼溶蚀情况的监测方法及装置。所述监测方法包括:根据钻井数据计算获取井口半径以及裸眼段盐层高度;向井内注水,使井内卤水排出,并测量获取井内卤水中的氯化钠的第一质量百分浓度;当向井内注水达到设定时长时,则测量获取井内卤水中的氯化钠的第二质量百分浓度以及设定时长内卤水的排出质量;根据所述第一质量百分浓度、第二质量百分浓度以及排出质量计算出卤水中的盐质量;根据所述盐质量、井口半径、裸眼段盐层高度和排出质量计算出裸眼段盐层直径。通过钻头注水的方式去扩充裸眼段盐层,通过测量氯化钠的浓度差及其改变量去判断裸眼段盐层的扩大尺寸和沉渣形成量。
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公开(公告)号:CN117803370B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202211167408.9
申请日:2022-09-23
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
摘要: 本申请公开了一种地下储气库断层侧向封闭性的监测方法,包括以下步骤:监测井获取步骤;监测井改造步骤;压力监测装置设置步骤以及侧向封闭性判断步骤。上述地下储气库断层侧向封闭性的监测方法,通过对地下储气库的边界断层周边的废弃井进行筛选、改造后加以利用,既能够通过废弃井对地下储气库断层侧向封闭性进行监测,不仅监测方法简单,而且还能提高监测方法的可操作性,此外通过对地下储气库的边界断层周边的废弃井的二次利用,避免建设新的监测井需要更大的资金投入,能够较大程度地降低对地下储气库断层侧向封闭性监测的成本。
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