一种页岩气增产方法
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116906020B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311114494.1

    申请日:2023-08-31

    IPC分类号: E21B43/26

    摘要: 本申请涉及一种页岩气增产设备及增产方法,属于页岩气开采设备技术领域,解决现有页岩气开采产量低的问题。本申请公开的页岩气增产设备包括:沿第一方向延伸的外筒,包括多个第一通孔;多个穿刺杆,与第一通孔一一对应,且至少部分地穿刺杆从第一通孔伸出,穿刺杆的端部设有注液孔;转盘,同轴设置于外筒内,多个穿刺杆的一端与转盘的外缘铰接;多个注液管,至少部分的注液管设置于穿刺杆内,并与注液孔连通,至少部分的注液管沿第一方向延伸;注气管,沿第一方向延伸,注气管与多个注液管之间设有注气阀。本申请实现了对页岩储层的充分致裂,产生的裂缝数量多、裂缝延展范围广,同一产气井的页岩储层产气范围更大,提高了页岩气产量。

    一种页岩气增产设备及增产方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116906020A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202311114494.1

    申请日:2023-08-31

    IPC分类号: E21B43/26

    摘要: 本申请涉及一种页岩气增产设备及增产方法,属于页岩气开采设备技术领域,解决现有页岩气开采产量低的问题。本申请公开的页岩气增产设备包括:沿第一方向延伸的外筒,包括多个第一通孔;多个穿刺杆,与第一通孔一一对应,且至少部分地穿刺杆从第一通孔伸出,穿刺杆的端部设有注液孔;转盘,同轴设置于外筒内,多个穿刺杆的一端与转盘的外缘铰接;多个注液管,至少部分的注液管设置于穿刺杆内,并与注液孔连通,至少部分的注液管沿第一方向延伸;注气管,沿第一方向延伸,注气管与多个注液管之间设有注气阀。本申请实现了对页岩储层的充分致裂,产生的裂缝数量多、裂缝延展范围广,同一产气井的页岩储层产气范围更大,提高了页岩气产量。

    一种地面钻井群联动提高瓦斯抽采效果的方法与系统

    公开(公告)号:CN114320259A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111682172.8

    申请日:2021-12-28

    摘要: 一种地面钻井群联动提高瓦斯抽采效果的方法与系统,方法利用地面钻井群联动,将地面钻井群抽采的瓦斯进行增压,抽采初期直接注入高浓度瓦斯、抽采后期将提浓后的高浓度瓦斯注入地面钻井,并与瓦斯抽采相结合,实现地面钻井周围煤体的高浓度瓦斯致裂、正负压交变应力疲劳致裂以及进行瓦斯驱替,提高瓦斯抽采效率与浓度;系统部分采用干燥装置、常规注气管、瓦斯提纯管、第一瓦斯抽采泵、增压泵、注瓦斯管、第二瓦斯抽采泵相结合的方式,经过增压管上的第一瓦斯抽采泵和增压泵作用,实现整个抽采周期将浓度高于30%的瓦斯直接注入地面钻井,实现高浓度瓦斯致裂煤体、正负压交变应力疲劳致裂煤体以及瓦斯驱替,从而实现地面钻井瓦斯高效高浓度抽采。

    一种无机防水材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114524648A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210256952.4

    申请日:2022-03-16

    摘要: 本发明属于防水材料技术领域,具体涉及一种无机防水材料及其制备方法,由以下重量份的原料制成:硅酸盐水泥70‑80份、细河沙100‑110份、碳酸钠10‑15份、碳酸氢钠5‑10份、减水剂1‑3份、水30‑40份;本发明先使得水泥进行水化,水化后生成水化硅酸钙和氢氧化钙,之后在水化后的基料中加入碳酸钠和碳酸氢钠,碳酸钠与氢氧化钙反应生成不溶性碳酸钙,原位填补了基料中微细孔隙,密实了基料,而之后对体系进行保温处理,碳酸氢钠受热分解产生气体二氧化碳,由于气体的流动性较高,二氧化碳气体可进入空隙,进一步填补了体系中的微细孔隙,降低体系中的缺陷空隙率,提高了基料的抗渗性能。

    一种耐高温高熵吸波陶瓷及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116655384A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310665920.4

    申请日:2023-06-07

    摘要: 本发明涉及陶瓷技术领域,具体为一种耐高温高熵吸波陶瓷及其制备方法和应用,该陶瓷由以下摩尔配比的原料制得包括:氧化铝1份,氧化锆1份,氧化钛1份,氮化硅1份,碳化硼15份;碳化硅1份,碳化钛1份;高熵氧化物1份;硼硅酸铝1份,粘土1份,炭黑1份;有益效果为:本发明提出的将原料粉末在球磨罐中与无水乙醇进行混合,得到混合均匀的料浆,所得料浆进行干燥处理、过筛,得到混合粉末,将粉末进行煅烧,得到陶瓷粉体,混合时间为10~20h,每次将一种原料与无水乙醇混合,进行过滤步骤,然后加入另一种原料,最终将全部原料混合,煅烧温度为2100℃‑2300℃,煅烧时间为3‑4h,煅烧真空度控制为9‑16Pa,增强了氧化物陶瓷的红外发射率。

    一种耐高温高熵吸波陶瓷及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116655384B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202310665920.4

    申请日:2023-06-07

    摘要: 本发明涉及陶瓷技术领域,具体为一种耐高温高熵吸波陶瓷及其制备方法和应用,该陶瓷由以下摩尔配比的原料制得包括:氧化铝1份,氧化锆1份,氧化钛1份,氮化硅1份,碳化硼15份;碳化硅1份,碳化钛1份;高熵氧化物1份;硼硅酸铝1份,粘土1份,炭黑1份;有益效果为:本发明提出的将原料粉末在球磨罐中与无水乙醇进行混合,得到混合均匀的料浆,所得料浆进行干燥处理、过筛,得到混合粉末,将粉末进行煅烧,得到陶瓷粉体,混合时间为10~20h,每次将一种原料与无水乙醇混合,进行过滤步骤,然后加入另一种原料,最终将全部原料混合,煅烧温度为2100℃‑2300℃,煅烧时间为3‑4h,煅烧真空度控制为9‑16Pa,增强了氧化物陶瓷的红外发射率。