一种驱替煤层气的三轴综合模拟试验系统

    公开(公告)号:CN118855432A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410869410.3

    申请日:2024-07-01

    摘要: 本发明属于煤层气开采技术领域,提出了一种驱替煤层气的三轴综合模拟试验系统,包括气源模块,与增压模块连接,用于为整体系统提供气体;增压模块,与三轴驱替模块连接,用于向三轴驱替模块提供高压试验气体;三轴驱替模块,包括三轴驱替装置、供气装置、供液装置、抽真空装置和气液收集装置;三轴驱替装置一端分别与供气装置、供液装置、抽真空装置连接,另一端与气液收集装置连接;信息控制模块,用于对试验过程进行控制,显示及存储数据。本发明提供的系统可以模拟真实地层条件下煤层气开采过程,从而验证CO₂驱替煤层气技术的可行性,通过实时监测和记录试验过程中的各种参数变化,可以分析不同参数对开采效果的影响。

    CO2驱替CH4过程中注CO2起始时间确定方法

    公开(公告)号:CN118167257A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410347469.6

    申请日:2024-03-26

    IPC分类号: E21B43/16 E21B43/00 G06F30/20

    摘要: 本发明涉及一种CO2驱替CH4过程中注CO2起始时间确定方法,其所述方法包括:CO2驱CH4数值模拟所需地质模型的构建及网格划分;基于网格划分后的所需地质模型,构建所述CO2驱CH4数值模拟多场多相数学模型;在所述多场多相数学模型中进行数值模拟,得到不同CO2起始时间下对应的CO2注入量和CH4开采量;对不同CO2起始时间下对应的CO2注入量和CH4开采量进行线性分析;特定注气周期内注CO2的起始时间的确定。

    一种可移动式上隅角煤层气高效抽采装置

    公开(公告)号:CN116971821A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202311050644.7

    申请日:2023-08-18

    IPC分类号: E21F7/00 E21F17/103

    摘要: 本发明涉及一种可移动式上隅角煤层气高效抽采装置,包括钢性支撑立柱、钢性支架、煤层气抽采孔和PVC涂塑布,钢性支撑立柱共四根,所述钢性支撑立柱和钢性支架的长度可伸缩,四根所述钢性支撑立柱竖向、等间距、平行设置且底端与地面固定,四根钢性支架垂直钢性支撑立柱且彼此间等间距平行设置,通过紧固螺栓穿过定位孔将钢性支撑立柱、钢性支架与PVC涂塑布固定在岩壁或煤壁上,本发明高效抽采装置具有组装快、可拆卸、可折叠、强度高和可循环使用的优点,通过支架伸缩和塑料骨架,可以针对不同大小的上隅角进行调整,实现对不同上隅角位置的重复使用,实现了对上隅角煤层气的高效抽采,提高了生产工作的安全性。

    煤心柱非平衡条件下理论甲烷含量计算方法

    公开(公告)号:CN117538361A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311495145.9

    申请日:2023-11-10

    IPC分类号: G01N24/08 G01N7/04

    摘要: 本发明公开了煤心柱非平衡条件下理论甲烷含量计算方法,包括如下步骤:制备标准煤心柱样品和颗粒状煤样;对煤心柱样品进行核磁共振甲烷吸附实验,获取吸附甲烷含量和游离甲烷含量;对颗粒状煤样进行等温吸附实验,获取过剩吸附量并转化为绝对吸附量;采用拟合得到的关系式校正核磁共振法获取并转化获得的甲烷吸附量作为煤心柱非平衡条件下理论甲烷吸附含量;根据气体状态方程和马略特定律计算获得煤中游离甲烷含量,将各压力点的游离甲烷含量与核磁共振法获取的游离甲烷含量线性拟合,获得理论游离甲烷含量的拟合关系式;计算某一压力条件下理论吸附甲烷含量和理论游离甲烷含量并求和获取理论甲烷含量总量。

    CO2-水-煤系统煤岩组分接触角测试装置及方法

    公开(公告)号:CN114383978A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111650671.9

    申请日:2021-12-30

    IPC分类号: G01N13/02

    摘要: 本发明公开了一种CO2‑水‑煤系统煤岩组分接触角测试装置及方法,高温高压反应腔外侧包裹有温控系统;高温高压反应腔由升降隔板密封分隔为左腔室和右腔室;右腔室内部放置有用于夹持煤基质的夹持架,右腔室的前侧壁和右侧壁具有与夹持架对应的透视窗口,透视窗口外侧架设有朝向夹持架的摄像机;注液系统与左腔室的顶部连通;通气系统与左腔室的底部连通;通气系统用于提供CO2和/或CH4气体;控压阀路连接在左腔室和右腔室之间,用于实现左腔室向右腔室的气体流通;气泡管路连通左腔室和右腔室,气泡管路一端位于左腔室上部,另一端位于煤基质下方,且用于向煤基质底面鼓出气泡;温压监测系统用于监测左腔室的气压,以及右腔室的气压和温度。

    CO2-水-煤系统煤岩组分接触角测试装置及方法

    公开(公告)号:CN114383978B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202111650671.9

    申请日:2021-12-30

    IPC分类号: G01N13/02

    摘要: 本发明公开了一种CO2‑水‑煤系统煤岩组分接触角测试装置及方法,高温高压反应腔外侧包裹有温控系统;高温高压反应腔由升降隔板密封分隔为左腔室和右腔室;右腔室内部放置有用于夹持煤基质的夹持架,右腔室的前侧壁和右侧壁具有与夹持架对应的透视窗口,透视窗口外侧架设有朝向夹持架的摄像机;注液系统与左腔室的顶部连通;通气系统与左腔室的底部连通;通气系统用于提供CO2和/或CH4气体;控压阀路连接在左腔室和右腔室之间,用于实现左腔室向右腔室的气体流通;气泡管路连通左腔室和右腔室,气泡管路一端位于左腔室上部,另一端位于煤基质下方,且用于向煤基质底面鼓出气泡;温压监(56)对比文件陈基瑜.二氧化碳和氦气对低煤阶煤煤润湿性的影响研究 《.煤炭科学技术》.2015,第43卷(第11期),第129-134页.李偲宇.CO2-H2O-岩石复杂多相系统内界面特性和流动状态的分子模拟研究《.中国优秀硕士学位论文全文数据库工程科技Ⅰ辑》.2018,(第12(2018)期),第B027-682页.Chuanjie Zhua.Impact of CO2 injectionon wettability of coal at elevatedpressure and temperature《.InternationalJournal of Greenhouse Gas Control》.2019,(第91期),第1-9页.