-
公开(公告)号:CN106703682B
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201710160797.5
申请日:2017-03-17
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种等离子体液动动力旋转钻具,涉及地质勘探、石油、天然气、油页岩等钻井工具领域,其利用高压脉冲放电系统通过高压正电极和负电极对极间间隙中的钻井液进行放电,电极间击穿产生高温高压等离子体,温度和压力迅速增大,等离子体的膨胀势能和热辐射的压力压缩了周围的钻井液,形成的水激波通入液动动力旋转钻具中,从而驱动传动轴进行旋转,最终驱动钻头回转破碎岩石。
-
公开(公告)号:CN106703685A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710163772.0
申请日:2017-03-17
Applicant: 吉林大学
IPC: E21B4/14
CPC classification number: E21B4/14
Abstract: 本发明公开了一种高压脉冲动力锤钻具,它包括井底高压脉冲动力装置和脉冲动力锤;低压循环钻井液通过钻杆进入井底高压脉冲动力装置,在高强度脉冲电压的作用下产生等离子体,由于等离子体具有高密度存储能和高膨胀效应的性质,使得放电通道迅速向外膨胀,在水介质中形成水中冲击波进入动力锤,动力锤在压力的作用下往复运动破碎岩石。本发明可降低钻进成本,减少了作用于碎岩的能量传输损耗,降低能耗,适用于多种复杂硬地层,提高钻进效率。
-
公开(公告)号:CN106703685B
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201710163772.0
申请日:2017-03-17
Applicant: 吉林大学
IPC: E21B4/14
Abstract: 本发明公开了种高压脉冲动力锤钻具,它包括井底高压脉冲动力装置和脉冲动力锤;低压循环钻井液通过钻杆进入井底高压脉冲动力装置,在高强度脉冲电压的作用下产生等离子体,由于等离子体具有高密度存储能和高膨胀效应的性质,使得放电通道迅速向外膨胀,在水介质中形成水中冲击波进入动力锤,动力锤在压力的作用下往复运动破碎岩石。本发明可降低钻进成本,减少了作用于碎岩的能量传输损耗,降低能耗,适用于多种复杂硬地层,提高钻进效率。
-
公开(公告)号:CN106703682A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710160797.5
申请日:2017-03-17
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种等离子体液动动力旋转钻具,涉及地质勘探、石油、天然气、油页岩等钻井工具领域,其利用高压脉冲放电系统通过高压正电极和负电极对极间间隙中的钻井液进行放电,电极间击穿产生高温高压等离子体,温度和压力迅速增大,等离子体的膨胀势能和热辐射的压力压缩了周围的钻井液,形成的水激波通入液动动力旋转钻具中,从而驱动传动轴进行旋转,最终驱动钻头回转破碎岩石。
-
公开(公告)号:CN206845086U
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201720262847.6
申请日:2017-03-17
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本实用新型公开了一种等离子体液动动力旋转钻具,涉及地质勘探、石油、天然气、油页岩等钻井工具领域,其利用高压脉冲放电系统通过高压正电极和负电极对极间间隙中的钻井液进行放电,电极间击穿产生高温高压等离子体,温度和压力迅速增大,等离子体的膨胀势能和热辐射的压力压缩了周围的钻井液,形成的水激波通入液动动力旋转钻具中,从而驱动传动轴进行旋转,最终驱动钻头回转破碎岩石。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
公开(公告)号:CN206545484U
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201720263302.7
申请日:2017-03-17
Applicant: 吉林大学
IPC: E21B4/14
Abstract: 本实用新型公开了一种高压脉冲动力锤钻具,它包括井底高压脉冲动力装置和脉冲动力锤;低压循环钻井液通过钻杆进入井底高压脉冲动力装置,在高强度脉冲电压的作用下产生等离子体,由于等离子体具有高密度存储能和高膨胀效应的性质,使得放电通道迅速向外膨胀,在水介质中形成水中冲击波进入动力锤,动力锤在压力的作用下往复运动破碎岩石。本实用新型可降低钻进成本,减少了作用于碎岩的能量传输损耗,降低能耗,适用于多种复杂硬地层,提高钻进效率。
-
公开(公告)号:CN205172523U
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201521007560.6
申请日:2015-12-08
Applicant: 吉林大学
IPC: E21B36/04
Abstract: 本实用新型公开了一种油页岩地下原位开采的电加热器,包括电加热系统、温度监测与控制系统、真空保温系统和加热器壳体,在地面将压缩气体经管路注入加热器内部,电加热系统将进入的气体进行加热。温度检测与控制系统时时检测被加热后气体的温度并通过控制接入加热器的继电器的通断进行空气加热气体的温度。真空保温系统可以隔绝加热器内外温度的相互影响,减少加热器内部热量损失,更稳定的控制气体温度,还可以通过温度补偿器减少温度应力对加热器壳体变形影响。被加热后的气体通过单向阀流入地层中,对地下有页岩地层进行加热,使油页岩层中的干酪根快速裂解,通过开采井将裂解形成油气资源抽出地面进行油气分离,进而进行原位开采。
-
-
-
-
-
-