一种模拟地层流体复杂运移过程的岩芯夹持器及其使用方法

    公开(公告)号:CN103543092B

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201310526212.9

    申请日:2013-10-31

    IPC分类号: G01N15/08 G01N3/10 B25B11/00

    摘要: 本发明公开一种模拟地层流体复杂运移过程夹持器及其使用方法,夹持器是由轴压柱塞、夹持器筒体、及其嵌入岩芯的耐压软管组成一个密闭组合体;测试岩芯加工成中空圆柱形状,将耐压软管穿入岩芯内部孔道,轴压柱塞布置在岩芯两端;设置三台计量泵分别连通轴压柱塞对岩芯施加最大主应力,连通夹持器筒体内环压腔对岩芯施加中间主应力,连通耐压软管对岩芯内孔施加最小主应力;另设置一台计量泵连通柱塞偏轴线孔道对岩芯注入流体;通过控制各液压腔内传压流体的压力及其流量,实现对岩芯进行应力与变形控制功能。本发明不仅可以实现真三轴应力状态下岩芯的孔隙气/液渗流,还满足应力解除过程中岩芯变形及其渗透率测试。

    一种模拟地层流体复杂运移过程的岩芯夹持器及其使用方法

    公开(公告)号:CN103543092A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310526212.9

    申请日:2013-10-31

    IPC分类号: G01N15/08 G01N3/10 B25B11/00

    摘要: 本发明公开一种模拟地层流体复杂运移过程夹持器及其使用方法,夹持器是由轴压柱塞、夹持器筒体、及其嵌入岩芯的耐压软管组成一个密闭组合体;测试岩芯加工成中空圆柱形状,将耐压软管穿入岩芯内部孔道,轴压柱塞布置在岩芯两端;设置三台计量泵分别连通轴压柱塞对岩芯施加最大主应力,连通夹持器筒体内环压腔对岩芯施加中间主应力,连通耐压软管对岩芯内孔施加最小主应力;另设置一台计量泵连通柱塞偏轴线孔道对岩芯注入流体;通过控制各液压腔内传压流体的压力及其流量,实现对岩芯进行应力与变形控制功能。本发明不仅可以实现真三轴应力状态下岩芯的孔隙气/液渗流,还满足应力解除过程中岩芯变形及其渗透率测试。

    一种新型真三轴岩石渗流夹持器

    公开(公告)号:CN203688412U

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201320677054.2

    申请日:2013-10-31

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本实用新型公开了一种新型真三轴岩石渗流夹持器,它是由轴压柱塞、夹持器筒体、岩芯与耐压软管组成的一个筒状密闭组合体;两个轴压柱塞对称布置在岩芯两个端面,分别沿柱塞轴线位置及其偏离轴线位置设置流体孔道;在岩芯的轴线位置钻孔贯穿两端底面,将耐压软管插入岩芯孔道内,软管两端连接柱塞轴线孔道;密封套包裹岩芯与两个轴压柱塞;设置三台计量泵分别连通轴压柱塞对岩芯两端施加最大主应力、连通外部环压腔体对岩芯侧面施加中间主应力、连通内耐压软管对岩芯内孔施加最小主应力;另设置一台计量泵连接柱塞偏轴线孔道对岩芯注入流体。本实用新型不仅可以实现真三轴应力状态下多种边界条件下岩芯的孔隙气/液渗流测试要求,具有结构简单,操作方便,岩芯加工易于实施等特点。

    一种深海天然气水合物长臂增效开采方法

    公开(公告)号:CN114592831B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202210185943.0

    申请日:2022-02-28

    发明人: 公彬 蒋宇静

    IPC分类号: E21B43/01 E21B43/30 E21B43/24

    摘要: 本发明公开一种深海天然气水合物长臂增效开采方法,采用水平井和立井联合布置方式,以主力井为中心建立长臂开采区;开采时根据开采立井开采效率降低情况,逐步向主立井方向重新开掘开采立井,为保证生成效率,在主立井两侧对称布置两个开采块区交替进行开采立井钻进和天然气水合物开采工作;且本方法设计思路明确,施工方法简单易操作,可以有效提高深海天然气水合物开采效率,保证单井产气效能。

    一种深海水合物开采防砂筛管堵管改善系统及应用方法

    公开(公告)号:CN113464100B

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202110880538.6

    申请日:2021-08-02

    IPC分类号: E21B43/08 E21B43/01 E21B37/08

    摘要: 本发明公开一种深海水合物开采防砂筛管堵管改善系统及应用方法,包括:钻井设备和与钻井设备可拆卸连接的防砂筛管;防砂筛管包括中心筒,若干导流增压叶片,砾石预充填外套筒和排气孔;若干导流增压叶片等间距固定安装于中心筒外侧面;中心筒设置于砾石预充填外套筒内;导流增压叶片设置于中心筒外壁与砾石预充填外套筒内壁之间;砾石预充填外套筒外侧面等间距开设有若干列排气孔,砾石预充填外套筒与钻井设备固定连接;砾石预充填外套筒内腔填充有若干砾石。本发明实现了深海水合物开采流沙堵塞的治理和改善,降低了深海钻探的维护成本。

    一种油气开采过程井筒出砂模拟可视化试验装置

    公开(公告)号:CN113482607A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110879977.5

    申请日:2021-08-02

    摘要: 本发明公开一种油气开采过程井筒出砂模拟可视化试验装置,包括出砂模拟单元、注入单元、测量单元和数据采集单元;出砂模拟单元包括出砂模拟装置,出砂模拟装置的两侧分别设置有水气出口管和水气进口管下端设置有出砂管,出砂管与测量单元连通;注入单元包括注入组件和水气混合装置,注入组件与水气混合装置的进口连通,水气混合装置的出口与水气进口管连通;测量单元包括计量装置和压力测量装置,计量装置与出砂管对应设置;压力测量装置设置于出砂模拟装置上;计量装置和压力测量装置分别电性连接数据采集单元。本发明具有结构简单,拆卸方便,成本低,出砂过程可视化的优点,在本技术领域具有广泛的推广和应用价值。

    一种多功能水合物特性测试实验装置

    公开(公告)号:CN107202736A

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201610149301.X

    申请日:2016-03-16

    IPC分类号: G01N3/12 G01N15/08

    CPC分类号: G01N3/12 G01N15/082

    摘要: 本发明涉及了一种天然气水合物实验装置,尤其涉及一种多功能水合物特性测试实验装置。其特征在于包括供气系统、增压系统、围压控制系统、恒温控温系统、加载系统、夹持系统、数据采集系统,增压系统、围压控制系统、加载系统、夹持系统处于恒温气浴环境中。供气系统配置要求组分的气体经过增压系统增压后进入夹持系统,围压控制系统将低温液体送入夹持系统,为水合物试件提供围压;加载系统固定夹持系统并对水合物试件施加轴向载荷;数据采集系统采集系统检测数据。本发明组装方便,能够检测水合物渗透率、应力应变曲线、体变及不同开采方式下水合物试件的力学特性。

    一种矿井灾害预防与控制模拟试验系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN105116101A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510311645.1

    申请日:2015-06-09

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本发明公开了一种矿井灾害预防与控制模拟试验系统及其使用方法,其包括试验架,并且该试验架顶部设置有纵向加载机构,该纵向加载机构上设置有水平布置的加载板,该试验架的左右两侧分别设置有横向加载机构,两侧的横向加载机构相向布置,横向加载机构设置有竖直布置的侧板,两侧板分别压在加载板的左右两边,该试验架的前后两侧分别设有透明材料制成的面板,加载板、两个侧板、两个面板与试验架的底部形成用于放置试样的容纳空间;压力囊布置在模拟煤层或模拟顶板或模拟底板中。本发明操作简便,提高了模拟试验的真实性。

    隧道现浇砼衬砌承载能力测试方法

    公开(公告)号:CN103471917B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201310425838.0

    申请日:2013-09-18

    IPC分类号: G01N3/08

    摘要: 本发明公开了一种隧道现浇砼衬砌承载能力测试方法,其特征在于包括以下步骤: ①制作现浇砼衬砌局部试件,并在其侧面涂润滑材料;②将现浇砼衬砌局部试件放入U型槽中,然后依次安装加载垫块和侧挡板;③将上述组合结构放到实验机上加载,记录试件的破坏过程的力-位移曲线等数据。本发明通过特殊的加载机构模拟了现浇砼衬砌的实际受力状态,可用于研究圆形或类圆形隧道现浇砼衬砌的承载能力以及受力、变形、破坏等性质,还可以作为一种检测施工质量的方法。本发明采用现浇砼衬砌局部试件进行试验即可得到现浇砼衬砌整体的承载力,相对于全断面实验大大节省了实验成本。

    一种基于样条曲线的工作面煤层赋存情况精确预测方法

    公开(公告)号:CN104809266A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510072380.4

    申请日:2015-02-11

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种基于样条曲线的工作面煤层赋存情况精确预测方法,它是以现场工程数据的收集为基础,结合相应的地测勘探数据,建立采煤工作面的三维地质信息数据库;基于三维地质信息数据库作出地质勘探剖面图;结合三维地质信息数据库、地质勘探剖面和顶底板等高线勘探数据,并运用SolidWorks软件的拉伸、切除、放样等功能模块建立工作面三维模型;在采煤工作面三维模型中建立预测剖切辅助面,并对采煤工作面三维模型进行剖切,并对剖切面进行煤层、断层地质数据精确测量及标注;根据预测剖面进行采煤工作面煤层断层等地质构造发育规律进行分析,用于指导实际生产,并对生产设计调整与灾害预防提供依据。