一种烟道气地下岩层捕集封存分离连续一体化装置及方法

    公开(公告)号:CN117819119B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410254747.3

    申请日:2024-03-06

    IPC分类号: B65G5/00

    摘要: 本发明公开了一种烟道气地下岩层捕集封存分离连续一体化装置及方法,涉及CO2地质封存技术领域;先在距离烟道气排放源由近至远的位置依次布置注入井、监测井和排出井;将注入井、监测井和排出井分别钻进至封存岩层内不同深度;在注入井底端设置水平注入通道;烟道气在封存岩层内运移的过程中,依靠岩石多孔介质对CO2、硫氮化物进行吸附,使其逐渐富集,同时CO2、硫氮化物与岩石中的水分、矿物、生物质发生化学反应后逐渐矿化实现封存;被分离出的N2逐渐向上运移至排出井实现分离;本方法不需要专门实施CO2的地面捕集、运输流程及相关技术设备投入,节约运营成本;封存岩层不受地域限制,适用性强。

    一种可重复的水力喷射割缝压裂联作装置及使用方法

    公开(公告)号:CN114592845B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202210158600.5

    申请日:2022-02-21

    IPC分类号: E21B43/26 E21B43/114

    摘要: 本发明涉及石油、天然气、煤矿开采领域,是关于一种在定向井中分段压裂的方法,尤其是一种可重复的水力喷射割缝压裂联作装置的使用方法。一种可重复的水力喷射割缝压裂联作装置及使用方法,包括水压裂车、水砂混车、氮气罐、套管、连续油管、井下扶正器、射流压裂一体装置、高压气舱,氮气罐连接气体加压装置。该方法将高水压射流喷射与水力压裂工艺联合使用,且通过液压可控制两种工艺交替使用,提高了工作效率。

    一种可重复的水力喷射割缝压裂联作装置及使用方法

    公开(公告)号:CN114592845A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210158600.5

    申请日:2022-02-21

    IPC分类号: E21B43/26 E21B43/114

    摘要: 本发明涉及石油、天然气、煤矿开采领域,是关于一种在定向井中分段压裂的方法,尤其是一种可重复的水力喷射割缝压裂联作装置的使用方法。一种可重复的水力喷射割缝压裂联作装置及使用方法,包括水压裂车、水砂混车、氮气罐、套管、连续油管、井下扶正器、射流压裂一体装置、高压气舱,氮气罐连接气体加压装置。该方法将高水压射流喷射与水力压裂工艺联合使用,且通过液压可控制两种工艺交替使用,提高了工作效率。

    一种复合煤岩体真三轴梯度应力加载渗流试验装置

    公开(公告)号:CN114397234A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202210007818.0

    申请日:2022-01-06

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 一种复合煤岩体真三轴梯度应力加载渗流试验装置,属于岩石及岩体力学与工程技术领域范畴,该装置由真三轴伺服控制实时加载梯度应力装置、渗流装置、监测装置、集成控制装置,四大装置组成,可模拟真实地层的应力梯度条件,对复合煤岩试件进行模拟地层应力梯度加载;通过注入带压孔隙水或气体进行复合煤岩试件在地层应力梯度条件下的渗透性试验;通过监测装置全程监测试验过程中的力学特性及渗流特性,为地下复合煤岩体力学特性提供理论基础和实验依据。

    一种泡沫-气体复合分段压裂地层方法

    公开(公告)号:CN113027407B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202110432277.1

    申请日:2021-04-21

    摘要: 本发明涉及一种泡沫—气体复合分段压裂地层方法,属于水力压裂技术领域;包括以下步骤:1)通井处理;2)注液处理:储气罐车经增压泵将液态N2或者空气通过环空注入井筒;3)射孔处理:连续管输送并喷射水基含砂射孔液;4)泡沫压裂处理:注入流体换为水+起泡剂+稳泡剂,与环空气体紊流混合成泡沫压裂液;5)支撑处理:加入支撑剂实现压裂裂缝支撑;6)分段压裂处理:顺次或交错拖动连续管完成所有段压裂;7)气体压裂处理:向井筒注入液态N2或者空气;8)焖井返排:本发明的泡沫压裂液在井下混合且分段压裂免去了其连续管内高管流摩阻,并利用其高粘特性封堵已压裂裂缝再注入气体实现裂缝解堵,解决了压裂效果不佳和工作效率低的问题。

    一种倾斜巷道矿井瞬变电磁无干扰发射装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN111175837B

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202010068680.6

    申请日:2020-01-21

    IPC分类号: G01V3/28

    摘要: 本发明公开了一种倾斜巷道矿井瞬变电磁无干扰发射装置及其使用方法。该装置包括瞬变电磁发射架、发射架顶部的发射线框及与发射线框相连的瞬变电磁仪。装置材料为绝缘绝磁性好的木质材料,整体结构以卯榫结构及螺栓连接,无铁磁性材料,架体结构稳定,装置外表面喷涂绝缘漆,防水防爆绝缘抗干扰。通过对装置的控制,可以适应巷道起伏坡度,适应发射线框与巷道顶底板或迎头位置的距离变化,实现装置在巷道轨道上移动,实现发射线框全方向电磁信号发射及接收。在瞬变电磁仪系统工作时,发射装置无人辅助,不受人体及支架本身电磁干扰影响,实现了矿井瞬变电磁发射装置的多功能控制。

    一种煤系地层复合相态CO2渗流特性试验装置及应用

    公开(公告)号:CN113686750A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110958903.0

    申请日:2021-08-20

    IPC分类号: G01N15/08 G01N13/04

    摘要: 本发明公开了一种煤系地层复合相态CO2渗流特性试验装置及应用。该装置为一种能够高压封装大尺寸试件,试件尺寸为φ100×(600~800mm),试件轴压与围压可分别达50MPa,试件环境温度达100℃,渗透压可达40MPa;该试验装置包括原位环境模拟装置、流体注入控制装置、相态监测装置、流体分离与收集装置、变形测量与数据采集装置。本发明解决了以往渗透率计算过程中密度、粘度等取线性平均值得问题。同时还可解决注气驱替增产煤层气过程中混合流体浓度及相对渗流规律变化过程未知的问题,对地下数千米深处煤系地层CO2封存过程中流体压力分布及驱替增产煤层气混合流体的相对渗流规律进行试验研究。

    一种基于有导师学习神经网络算法的导水裂隙带预测方法

    公开(公告)号:CN111274736A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010068784.7

    申请日:2020-01-21

    IPC分类号: G06F30/27 G06Q10/04 G06Q50/02

    摘要: 本发明公开了一种基于有导师学习神经网络算法的导水裂隙带预测方法。其步骤为S1:收集矿井导水裂隙带高度的影响因素指标与对应的导水裂隙带高度,形成样本数据集;S2:归一化处理收集到的影响因素数据;S3:将归一化后的数据集分为训练样本和检验样本;S4:选取训练样本数据,利用MATLAB RBF神经网络工具,建立导水裂隙带高度预测模型;S5:将检验样本数据代入导水裂隙带高度预测模型,求得对应导水裂隙带高度预测值;S6:计算检验样本的预测值与实际值的相对误差和决定系数,判断预测模型是否有效,若无效,则重新选取影响因素指标,重复上述步骤S1~S6,直至寻求到有效的导水裂隙带高度预测模型。

    微机控制电液伺服岩石三轴动态剪切渗流耦合试验装置

    公开(公告)号:CN107782634B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201710844842.9

    申请日:2017-09-19

    IPC分类号: G01N3/24 G01N3/18 G01N3/06

    摘要: 一种微机控制电液伺服岩石三轴动态剪切渗流耦合试验装置,属于岩石力学与工程技术领域范畴,其特征在于该试验装置由加载系统、密封系统、流体注入系统、声发射监测系统、变形监测系统和数据采集系统组成,本发明的用途及优点在于:不仅能够解决现有三轴压力室无法进行高围压及高渗透压下岩石大位移剪切渗流耦合的技术问题,能实现以该技术为基础的多种扩展功能。能实现剪切方向的力、位移和应变率的伺服控制加载,以及动态剪切过程中的流体的注入渗流。此外,本装置还配有温度控制系统,能对三轴压力室实施0~200℃间的恒温控制,进而开展在温度作用下的岩石动态剪切渗流耦合特性一系列扩展试验。

    微机控制电液伺服岩石三轴动态剪切渗流耦合试验方法

    公开(公告)号:CN107748110B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201710844843.3

    申请日:2017-09-19

    IPC分类号: G01N3/24 G01N3/18 G01N3/06

    摘要: 一种微机控制电液伺服岩石三轴动态剪切渗流耦合试验方法,属于岩石力学与工程技术领域范畴,其特征在于所采用的试验装置由加载系统、密封系统、流体注入系统、声发射监测系统、变形监测系统和数据采集系统组成,本发明的用途及优点在于:不仅能够解决现有三轴压力室无法进行高围压及高渗透压下岩石大位移剪切渗流耦合的技术问题,能实现以该技术为基础的多种扩展功能。能实现剪切方向的力、位移和应变率的伺服控制加载,以及动态剪切过程中的多相流体的注入渗流。此外,本装置还配有温度控制系统,能对三轴压力室实施0~200℃间的恒温控制,进开展在温度作用下的岩石动态剪切渗流耦合特性等一系列扩展试验。