一种用于油页岩原位裂解的超燃加热器

    公开(公告)号:CN108590612B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN201810526710.6

    申请日:2018-05-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种用于油页岩原位裂解的超燃加热器,属于油页岩原位裂解开采领域,包括加热器油箱、环形电池、气动涡轮、油气混合室、火花塞、喷水口、燃烧室、雾化室及热敏金属扶正器等,加热器油箱位于超燃加热器的壳体中上部,在加热器油箱的外部设置有输气管道,环形电池安装在加热器油箱的外部,气动涡轮安装在转动轴承上,气动涡轮设置在加热器油箱与油气混合室之间;燃烧室位于油气混合室下方;雾化室位于燃烧室下方;火花塞通过与环形电池连接;螺旋制冷通道设置在超燃加热器的壳体外壁上,螺旋制冷通道的上部连接有导水通道,底部设置有喷水口;热敏金属扶正器套设在超燃加热器壳体的下部。本发明提高了油页岩井下原位裂解质量与采收率。

    一种非常规能源用井下流体加热器

    公开(公告)号:CN108301817B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN201810357484.3

    申请日:2018-04-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种非常规能源用井下流体加热器,包括壳体、连续螺旋折流板、中心管、绝缘层、电涡流线圈、散热棒、高温热管、接线盒、单向阀。本发明利用电涡流效应间接加热流体,通过中心管中液态钠的沸腾传热、高温热管和连续螺旋折流板相结合提高井下流体的加热速率。加热器在井下的运行过程中,通过改变输入电流实现加热器出口的二级密封,能有效避免井下流体回流至加热器中。

    一种辅助加热钻进式冷冻取心钻具

    公开(公告)号:CN106930711B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201710180223.4

    申请日:2017-03-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种辅助加热钻进冷冻取心钻具,涉及极地冰层取心和冻土取心领域。由供电模块、辅助加热钻进冷冻取心模块、常规钻具模块组成。使用供电模块为辅助加热钻进冷冻取心模块的半导体制冷片供电,产生热源和冷源,热源加热钻井液辅助钻进,使冰心快速进入岩心筒,冷源用于制冷岩心筒,保证在钻井和提钻过程中冰心在岩心筒内不会融化,保证取心完整度。本发明结构简单,易于生产和维护;可以重复利用,使用成本低;通过不同模块切换,加快保真取心效率;对碎岩的环形断面仅有加热作用,对环境无污染,可以最大程度上保持岩心的天然状态,对于特殊条件取心以及保存岩心有明显作用。

    一种油页岩原位开采的布井及地层处理方法

    公开(公告)号:CN107558985A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710824476.0

    申请日:2017-09-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种油页岩原位开采的布井与地层处理方法,在油页岩开采区域范围内,布设两口水平井和六口竖井;竖井均布在油页岩开采区域的两侧,第一水平井与第二水平井成斜对称方式,第一水平井与第二水平井分别钻穿至油页岩的上顶板和下底板。第一水平井与第二水平井在水平、竖直方向均有距离且呈镶嵌状态;采用水力喷射的方式分别对第一水平井与第二水平井喷射出分支井。对于第一水平井和第二水平井,分别使用水力喷射钻具向下方和上方定向喷射出3个在油页岩地层内的分支井;最后,采用水力压裂的方式将第一水平井的分支井、第二水平井的分支井和所有竖井压裂贯通,使其裂缝更加发育,孔隙度与渗透性能进一步提高。

    一种井下流体电加热器
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108505971B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN201810357458.0

    申请日:2018-04-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种井下流体电加热器,包括壳体、中心管、连续螺旋折流板、加热棒、电涡流线圈、绝缘层、密封罩、接线盒和单向阀。本发明利用电涡流效应间接加热流体,通过将电涡流效应和连续螺旋折流板换热结构相结合提高井下流体的加热效率和加热速率。加热器在井下的运行过程中,通过改变输入电流实现加热器出口的二级联动密封,能有效避免井下流体回流至加热器中。

    一种用于油页岩原位裂解的系统及方法

    公开(公告)号:CN108442914B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN201810526728.6

    申请日:2018-05-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明一种用于油页岩原位裂解的系统及方法,属于油页岩原位裂解开采领域,系统包括第一油箱、油泵、稳压罐、空气压缩机、过滤器、水泵、水箱、超燃加热器、双壁油管、导水通道及热敏封隔器,方法是在完成油页岩储层改造之后,将超燃加热器下放至油页岩储层适当位置,采用双壁油管连接超燃加热器与地面设备。通过油泵将地面油箱的油经过双壁油管的内部通道输送至超燃加热器的油箱中,同时通过空气压缩机将高压空气经过双壁油管的外部通道输送至超燃加热器,超燃加热器雾化的热流体流出进入油页岩储层并对其加热。水的存在会促进油页岩的裂解,二氧化碳会提高油页岩裂解产生油气的驱替作用,从而提高油页岩裂解的能量有效利用率和油气采收效率。

    一种简易基于轮胎试验模态测试的滚阻特性评价方法

    公开(公告)号:CN109813560A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910201150.1

    申请日:2019-03-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种简易基于轮胎试验模态测试的滚阻特性评价方法,通过将1个压电薄膜贴置在轮胎表面,将带轮辋轮胎悬置安装于轮胎支架上,压电薄膜连接电荷放大器,将采集系统与计算机连接实现通讯,利用加载装置单次径向方向激励轮胎,激励点在纵向距离压电薄膜的20-40mm范围处进行敲击激励,得到压电薄膜时域信号进而得到轮胎的频谱特性曲线,对轮胎频谱特性曲线的一阶峰值进行半功率带宽计算得到轮胎模态阻尼比及半功率带宽,通过对不同轮胎模态阻尼比对比,可以定性评价不同轮胎滚动阻力系数大小及其顺序。具有简易和低成本优势,提高轮胎滚动阻力系数评价效率,降低测试成本。

    轮胎胎面橡胶材料接触印迹内全域变形在线测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN108956300A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810950136.7

    申请日:2018-08-20

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G01N3/08

    Abstract: 本发明涉及一种轮胎胎面橡胶材料接触印迹内全域变形在线测试装置及测试方法,由支撑平台、直线加载调节机构、旋转加载调节机构、自适应夹紧机构和视觉检测系统组成,直线加载调节机构和视觉检测系统按照一定地位置关系固定连接在支撑平台上;直线加载调节机构与旋转加载调节机构固定连接,自适应夹紧机构与压力传感器固定连接,压力传感器与扭矩传感器固定连接,该装置能够完全模拟轮胎各种工况下胎面橡胶材料在接触印迹内受力变形,通过非接触视觉测量方法,解决了现有轮胎胎面橡胶材料接触印迹内单点接触测量方式难于实现和测试结果误差大及不能获取接触印迹内胎面橡胶材料全域变形特性的问题,具有结构简洁、易于控制及调节的特点。

    一种用于油页岩原位裂解的超燃加热器

    公开(公告)号:CN108590612A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810526710.6

    申请日:2018-05-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种用于油页岩原位裂解的超燃加热器,属于油页岩原位裂解开采领域,包括加热器油箱、环形电池、气动涡轮、油气混合室、火花塞、喷水口、燃烧室、雾化室及热敏金属扶正器等,加热器油箱位于超燃加热器的壳体中上部,在加热器油箱的外部设置有输气管道,环形电池安装在加热器油箱的外部,气动涡轮安装在转动轴承上,气动涡轮设置在加热器油箱与油气混合室之间;燃烧室位于油气混合室下方;雾化室位于燃烧室下方;火花塞通过与环形电池连接;螺旋制冷通道设置在超燃加热器的壳体外壁上,螺旋制冷通道的上部连接有导水通道,底部设置有喷水口;热敏金属扶正器套设在超燃加热器壳体的下部。本发明提高了油页岩井下原位裂解质量与采收率。

    一种井内注气高压排水系统

    公开(公告)号:CN107387035A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710823588.4

    申请日:2017-09-13

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: E21B43/122

    Abstract: 本发明公开了一种井内注气高压排水系统,可用于油气开采及其他领域钻井排水,该排水系统包括控制柜、空气压缩机、双壁钻杆、封隔器、压力传感器、流量计、气液混合器,封隔器位于井下水位上方,可使井下压力快速升高,气液混合器与井下双壁钻杆末端相连,空气压缩机位于地表,可通过双壁钻杆外管向井下注气增压,达到排水压力后,井内存水在气液混合器内与空气混合后,通过双壁钻杆内管排出井外。本发明结构简单,易于生产和维护,使用成本低,可以明显改善常规钻井排水需要通过多个抽水泵联合作业的复杂工作环境,降低施工成本。

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