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公开(公告)号:CN118881340A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411343687.9
申请日:2024-09-25
申请人: 宁夏回族自治区煤炭地质局 , 河南理工大学
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/267 , B01D29/03 , B01D29/96 , B01D29/68 , B01D29/50 , F16L59/02 , F16L53/38
摘要: 本发明公开了一种生物压裂液注入装置及方法,包括煤层气储层原位本源菌群培养系统、营养液储存罐、压裂液混合罐、过滤系统、变频注入泵和温度调节系统;煤层气储层原位本源菌群培养系统与过滤系统的进口连接,过滤系统的出口通过过滤管道与压裂液混合罐的进口连接,营养液储存罐出口与压裂液混合罐进口连接,压裂液混合罐的出口连接有压裂管道,变频注入泵和温度调节系统设置在压裂管道上。本发明原理科学,操作方法便捷,在生物压裂液注入过程中使菌群保持良好的物理化学特性,对环境友好,本发明能够精确控制压裂液的注入过程,提高作业效率。本发明降低了生物压裂液的污染和变质风险,确保了压裂作业的安全性和稳定性。
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公开(公告)号:CN118895200A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411343692.X
申请日:2024-09-25
申请人: 宁夏回族自治区煤炭地质局 , 河南理工大学
摘要: 本发明公开了基于煤层气储层原位条件下富集本源菌群的装置及方法,包括顶部敞口且呈圆筒状的罐体,罐体上端设有罐盖,罐盖中心开设有内径小于罐体内径的圆孔,圆孔内安装有下端伸入到罐体内并与罐体内圆密封的连接的封堵头,封堵头内安装有下端伸入到罐体下部的空心管,封堵头上端左侧设有与空心管内部连通的第一管接口,封堵头上端左侧开设有第二管接口,封堵头内开设有平行于空心管的注料通道,注料通道上端与第二管接口下端连接。本发明通过煤层气原位储层条件的模拟,在原位厌氧发酵装置中的高压罐达到储层压力后,调整预期设定的原位条件参数,更换新的高压罐,就可以多次进行不同煤层气储层原位条件下的微生物原位富集研究工作。
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公开(公告)号:CN113652335B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202111085323.1
申请日:2021-09-16
申请人: 河南理工大学
摘要: 基于原位储层条件煤厌氧发酵制取生物甲烷的方法,包括以下步骤:(1)选定研究区域,配制生物压裂液;(2)安装并连接好试验装置,将高压供气系统的气体组分与菌液注入系统的生物压裂液注入到厌氧发酵系统,进行微生物厌氧发酵产气;(3)待产气结束后,通过气体解吸系统排出厌氧发酵系统内的高压气体;(4)对发酵前后的气相产物、固相产物、液相产物、菌群差异性进行分析。本发明操作安全简单、成本低且无污染,能够真实的呈现生物压裂液在原位储层中的厌氧发酵代谢和产气状况,为后续现场注入生物压裂液增产煤层气提供了试验依据。
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公开(公告)号:CN118122113A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410170621.8
申请日:2024-02-06
申请人: 河南理工大学
IPC分类号: B01D53/75 , B01D53/78 , B01D53/52 , C10K1/00 , C10K1/12 , E21B43/00 , E21B43/26 , E21B43/27 , E21B43/16 , E21B49/08 , C09K8/54
摘要: 本发明公开了一种原位抑制煤层气井中硫化氢的方法,包括以下步骤:S1、对煤层中已经产生的硫化氢进行定期的跟踪检测,对硫化氢进行同位素测试,查明硫化氢的成因;S2、在查明硫化氢成因的基础上,对不同成因的硫化氢进行针对性的治理,实现煤层中硫化氢的原位抑制;S3、定期对煤层气井进行跟踪检测,评价抑制效果。本发明通过分析煤层气井中硫化氢产生的原因,进行针对性治理方式,采用硫化氢抑制剂与碱液的协同抑制作用,在原位条件下对煤层原生和后生生物硫化氢进行处理,来更好地降低硫化氢带来的腐蚀影响,并在治理后定期对煤层气井进行跟踪检测,评价抑制效果,从而确保开采高硫煤层气井过程中的安全性,同时避免燃烧后对空气产生污染。
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公开(公告)号:CN110652847A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201911111916.3
申请日:2019-11-14
申请人: 河南理工大学
摘要: 基于煤矿采空区处置工业上废气中二氧化碳的装置及方法,包括菌液注入系统、二氧化碳注入系统、气液输送管、注液注气管、工业尾气输送管和能源抽取系统,工业尾气输送管上设置有尾气过滤器,菌液注入系统和二氧化碳注入系统的出口均与气液输送管的进口连接,注液注气管下端连接有注气液筛管,注气液筛管穿过上裂隙带、采空区和下裂隙带,气液输送管的出口与注液注气管的上端口连接,能源抽取系统的下端口设置在下裂隙带下方的位置。本发明操作简单、成本低、适用范围广,直接通过工业尾气输送管供送含有较多二氧化碳的尾气,这样就避免了含有大量二氧化碳的工业尾气排放到大气中,从而大幅度降低大气中的二氧化碳的排放量。
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公开(公告)号:CN110542166A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910980513.6
申请日:2019-10-16
申请人: 河南理工大学 , 华北水利水电大学 , 天津地热勘查开发设计院
摘要: 地下热水循环利用系统,包括丛式浅层抽采井、丛式深层抽采井、设备酸洗系统、水源热泵空调系统、回灌储水箱、丛式浅层回灌一井、丛式浅层回灌二井、丛式深层回灌一井、丛式深层回灌二井和含水层压裂增透备用系统,丛式浅层抽采井、丛式深层抽采井、设备酸洗系统和回灌储水箱分别与水源热泵空调系统连接,回灌储水箱分别与设备酸洗系统、丛式浅层回灌一井、丛式浅层回灌二井、丛式深层回灌一井和丛式深层回灌二井连接,含水层压裂增透备用系统分别与丛式浅层回灌一井、丛式浅层回灌二井、丛式深层回灌一井和丛式深层回灌二井连接。本发明能够有效防止“热短路”,可定期清洗设备污垢,能增加回灌地层的渗透率,解决回灌困难问题。
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公开(公告)号:CN118439692A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410860794.2
申请日:2024-06-28
申请人: 河南理工大学
IPC分类号: C02F1/30 , C02F3/28 , C02F1/461 , C02F3/34 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了基于光电化学的富有机质废水的厌氧发酵系统及方法,所述系统包括水解产酸罐、产甲烷罐和智能化监控装置,水解产酸罐上连接有第一出气支管,第一出气支管连通出气总管,出气总管分别连接产甲烷罐和气体收集罐;水解产酸罐的底板上连接有第一出液支管,第一出液支管连通出液总管,出液总管连接产甲烷罐,第一进液支管连通产甲烷罐,出液总管上设置有输送泵;水解产酸罐和产甲烷罐的内壁上分别设置有第一光电化学集成装置和第二光电化学集成装置,水解产酸罐内和产甲烷罐内分别设置有第一搅拌装置和第二搅拌装置。本申请可以极大地提高富有机质废水的处理效率和处理效果,有效地解决了现有处理方法处理效率低且处理效果差的技术问题。
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公开(公告)号:CN110652847B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN201911111916.3
申请日:2019-11-14
申请人: 河南理工大学
摘要: 基于煤矿采空区处置工业上废气中二氧化碳的装置及方法,包括菌液注入系统、二氧化碳注入系统、气液输送管、注液注气管、工业尾气输送管和能源抽取系统,工业尾气输送管上设置有尾气过滤器,菌液注入系统和二氧化碳注入系统的出口均与气液输送管的进口连接,注液注气管下端连接有注气液筛管,注气液筛管穿过上裂隙带、采空区和下裂隙带,气液输送管的出口与注液注气管的上端口连接,能源抽取系统的下端口设置在下裂隙带下方的位置。本发明操作简单、成本低、适用范围广,直接通过工业尾气输送管供送含有较多二氧化碳的尾气,这样就避免了含有大量二氧化碳的工业尾气排放到大气中,从而大幅度降低大气中的二氧化碳的排放量。
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公开(公告)号:CN110106068A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910459193.X
申请日:2019-05-29
申请人: 河南理工大学
摘要: 大中型煤厌氧发酵分层加热实验装置,包括罐体,罐体顶部设置有下料筒,下料筒顶部设置有罐盖,下料筒下部设置有水平推拉式挡料机构,下料筒内部为富集培养区,罐体顶部设置有若干个输气口,罐体内设置有与罐体同中心线的循环导流筒,罐体内部为混合产气区,罐体顶部边缘处和下料筒上部分别设置有第一抽气口和第二抽气口。本发明还公开了大中型煤厌氧发酵分层加热实验装置的实验方法。本发明原理科学、设计合理,整个发酵过程保持均匀受热;混合产气区和富集培养区两者“合二为一”,最大化的避免了外界空气的干扰;采用气体加压循环式搅拌装置,为发酵过程的均匀受热提供了第二次保障。
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公开(公告)号:CN110106068B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN201910459193.X
申请日:2019-05-29
申请人: 河南理工大学
摘要: 大中型煤厌氧发酵分层加热实验装置,包括罐体,罐体顶部设置有下料筒,下料筒顶部设置有罐盖,下料筒下部设置有水平推拉式挡料机构,下料筒内部为富集培养区,罐体顶部设置有若干个输气口,罐体内设置有与罐体同中心线的循环导流筒,罐体内部为混合产气区,罐体顶部边缘处和下料筒上部分别设置有第一抽气口和第二抽气口。本发明还公开了大中型煤厌氧发酵分层加热实验装置的实验方法。本发明原理科学、设计合理,整个发酵过程保持均匀受热;混合产气区和富集培养区两者“合二为一”,最大化的避免了外界空气的干扰;采用气体加压循环式搅拌装置,为发酵过程的均匀受热提供了第二次保障。
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