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公开(公告)号:CN118911659A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411343752.8
申请日:2024-09-25
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: E21B43/295 , E21F17/16
摘要: 本发明提供了一种利用温度控制煤转化建造CO2封存储层的方法,属于煤开发技术领域;结合了水蒸气温度调控、煤原位热解及CO2地质封存的方法。该方法的关键点是依据煤层的化学参数和工业组份等特征参数,选择合适的水蒸气温度,利用水蒸气的热量对煤炭进行原位热解,热解煤中一定量挥发分并收集,形成需要孔隙率的储层,然后停止热解。向热解后形成的高孔隙率、高渗透率的煤层注入CO2,以进行CO2地质封存;本发明针对基于煤原位热解的CO2地质封存技术所存在的瓶颈及挑战,提出了一种煤层改性的有效技术,形成高孔隙率、高稳定性、地层变形近似可以忽略或者稳定变形的煤储层空间,可以实现大规模的CO2地质封存。
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公开(公告)号:CN112229739B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202011064492.2
申请日:2020-09-30
申请人: 太原理工大学
摘要: 本发明涉及一种配合CT在线扫描的高温高压岩石三轴实验装置,它属于岩石实验装置技术领域。主要解决现有用于CT扫描系统的实验装置存在的使用范围有限、温度加载范围有限和结构复杂的技术问题。本发明的技术方案是:一种配合CT在线扫描的高温高压岩石三轴实验装置,其包括高温高压三轴压力容器、上轴向加载杆、下轴向加载杆、基座、围压腔、上循环水冷系统、下循环水冷系统、内加热器、压力及温度检测管路、围压入口、保温层、铝镍钴磁致式对流器和加热套。本发明具有安装和连接简单、体积小、压力和温度稳定效果好等优点。
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公开(公告)号:CN111693106A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010415100.6
申请日:2020-05-15
申请人: 太原理工大学
摘要: 本发明公开了一种高压高精度极低动态流量测量试验装置,涉及岩石力学与岩石工程技术领域;解决在极高压力、极低流量/流速条件下无法精确地监测水力压裂试验中各压裂孔内的流量随时间动态演化规律的问题;具体包括高压密闭釜、距离测量装置和注排液装置,通过注排液装置分别从高压密闭釜的底部和顶部向流体空腔内进行注液和排液动作,进而使高压密闭釜内的密封联动活塞杆与外部的距离测量装置联动,测量活塞移动距离计算任意时间节点的流量;本发明通过耐高压的缸体釜进而实现对多孔水力压裂试验过程中各压裂孔内的流量分布规律随时间的演化特征,可有效的监测极低流量的分配规律,监测精度有效提高。
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公开(公告)号:CN111579583A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010436787.1
申请日:2020-05-21
申请人: 太原理工大学
摘要: 本发明涉及一种测试煤吸附气体的红外热成像装置。主要解决现有地球物理探气方法存在的对米级以内小尺度空间中的气体富集区难以预测的技术问题。本发明的技术方案是:其包括红外热成像仪、耐压筒、透红外玻璃窗片、底座、可调节夹持器、数字压力表、真空泵、减压阀、控制阀、储气瓶和筛孔状隔热垫片,所述红外热成像仪装在底座的一边,所述可调节夹持器装在底座的另一边,所述耐压筒装在可调节夹持器上端设置的夹持孔中,所述筛孔状隔热垫片装在耐压筒中,所述透红外玻璃窗片装在耐压筒前端设置的窗口中,所述减压阀的一端与耐压筒后端的气口连接,另一端与储气瓶出气口连接,所述控制阀的一端与耐压筒后端的气口连接,另一端与真空泵连接。
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公开(公告)号:CN109339786B
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201810963051.2
申请日:2018-08-22
申请人: 太原理工大学
摘要: 本发明属于一种坚硬顶板控制范围,具体为一种预制裂缝定向压裂起裂方法。本发明步骤是:先测定坚硬岩层最大水平应力的大小和方向,然后在工作面切眼煤柱一侧或运输顺槽或回风顺槽巷道一侧或上述三个位置向坚硬岩层施工垂直向上或者斜向上的钻孔,钻孔施工结束后,在钻孔内坚硬岩层段沿轴向方向两边对称预制裂缝,预制裂缝完毕后,用清水冲洗钻孔,然后在钻孔内涂防水剂,待防水剂凝固后,然后封孔并压裂。该方法克服了岩石渗透性较好、预制裂缝和最大水平应力有一定的夹角时,由于岩石对压裂液的滤失而导致预制裂缝不能够提供起裂位置的弊端,从而有效的控制了裂缝的起裂位置和水力裂缝扩展方向,增大压裂钻孔间距,减小钻孔费用和劳动强度。
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公开(公告)号:CN106481328B
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201610842378.5
申请日:2016-09-23
申请人: 太原理工大学
摘要: 本发明公开了一种利用颗粒状干冰建造干热岩人工热储的方法,本方法充分利用颗粒状干冰在目标层干热岩体内发生相态变化时吸热、体积膨胀压力增大、生成超临界二氧化碳,在干冰相态变化的整个过程中,干热岩体在温度差和压裂压力耦合作用下更容易产生体积破裂或丛式破裂,从而形成裂隙网络发育、具有更大热交换面积的人工热储层。本发明克服了水力致裂法在建造干热岩人工热储时的局限性,解决了水力致裂法在干热岩人工热储层建造中存在的成本高、周期长、形成的热储层裂隙不发育等技术缺点。
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公开(公告)号:CN108519293A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810223211.X
申请日:2018-03-19
申请人: 太原理工大学
摘要: 一种真三轴岩石剪切渗流实验装置,涉及岩石力学实验设备,解决现有两向应力状态下的剪切实验装置,无法对真实地层的破坏过程进行模拟的技术问题。本发明在中空方形框架上从X、Y、Z三轴方向分别连接三组加载油缸、三组加载板,在Z轴方向连接剪切油缸、辅助剪切油缸,三组加载板、剪切板、辅助剪切板和岩石试件组装后放入胶套架中密封,并置于加载室;中空方形框架的一侧设有环压注入孔,中空方形框架Y轴方向的一侧设有渗流入口,另一侧设有渗流出口,Y轴加载板为多孔板。本发明用于岩石力学实验,实现了在三轴应力状态下,对岩石剪切破坏以及渗流的实时测试,具有装置结构设计合理,实验操作方便,测试数据科学的优点。
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公开(公告)号:CN105807028B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201610200562.X
申请日:2016-04-01
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: G01N33/22
摘要: 采用高温蒸汽加热煤体解吸瓦斯的试验装置,本发明属于煤层气注热强化抽采技术领域,解决目前尚无采用高温蒸汽加热煤体促进瓦斯解吸的试验装置的技术问题。本发明由自动注水系统、蒸汽发生系统、瓦斯注入系统、瓦斯解吸系统、蒸汽冷凝系统和气体收集系统组成,通过蒸汽发生系统中的三个加热室对水加热产生过热蒸汽,自动计量注水泵控制水的注入速度,使蒸汽以恒定速度进入煤样吸附缶;蒸汽冷凝系统对加热煤样后的蒸汽降温冷凝;排水阀门排出蒸汽冷凝后形成的水。本发明用于煤体的瓦斯吸附、解吸试验研究,具有结构简单、合理,可以模拟高温蒸汽注入煤体后的热场分布,能科学研究蒸汽直接注入煤体对瓦斯解吸强化效应的优点。
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公开(公告)号:CN106918532A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710249117.7
申请日:2017-04-17
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: G01N7/04
CPC分类号: G01N7/04
摘要: 一种煤吸附甲烷势阱深度分布的测定方法,涉及煤储层中甲烷储量的评估方法,鉴于天然煤体吸附甲烷势阱深度非均匀的特征,本发明对块煤样品进行不同恒温条件下的多测点吸附压力下的吸附量测试;利用基于吸附动力学的朗格缪尔方程,首先对不同恒温条件下的吸附速率参数b与其对应温度T进行拟合计算,得到比例常数bm,然后对各个恒温条件下的甲烷吸附量与吸附压力进行分段拟合,计算出不同深度势阱的数量,从而绘制出一定深度范围内的势阱分布直方图。利用本发明可实现对煤体在不同温度与压力条件下的甲烷吸附能力的精确计算,进而对煤储层煤层气含量精确评价。
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