一种基于地层热流体的电磁感应加热系统及方法

    公开(公告)号:CN115434679A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211131249.7

    申请日:2022-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于地层热流体的电磁感应加热系统及方法,包括热流体加热系统,热流体加热系统分两路,一路与热流体输送金属管道的一端连接,热流体输送金属管道的另一端伸入至注热井内,注热井内的热流体输送金属管道上依次间隔设置有多个变频电源与电磁感应加热器模块,每个变频电源与电磁感应加热器模块分别连接电源及控制系统和冷却系统;另一路经油气综合分离装置与油气采集管道的一端连接,油气采集管道的另一端伸入至开采井内,注热井和开采井之间的非目标储层的上层和目标储层内设置有测量装置。本发明增强了地下地层加热系统对地下环境的适应性、安全性和对目标储层加热温度的可控性。

    一种富油煤原位热解的氮气电加热方法及系统

    公开(公告)号:CN113685161A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202111076724.0

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种富油煤原位热解的氮气电加热方法及系统,第二输气管道一端连接高温高压储氮罐,另一端伸入注热井内,依次穿过发热电缆加热结构和电磁感应加热结构,电磁感应加热结构连接变频电源装置及冷却系统,发热电缆加热结构和变频电源装置及冷却系统分别与电源及控制系统连接;高温高压氮气经第二输气管道进入注热井内,使用加热结构对第二输气管道加热;注热井通过裂隙与开采井连通,高温高压氮气进入裂隙;富油煤层受热列解产生的混合气体进入开采井;经油气采集管道传输至油气综合分离装置获得富油煤层的列解产物。本发明提高加热系统的效率、增强了地下加热装置的环境适应性和富油煤层加热温度的可控性。

    一种富油煤原位热解的氮气电加热方法及系统

    公开(公告)号:CN113685161B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202111076724.0

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种富油煤原位热解的氮气电加热方法及系统,第二输气管道一端连接高温高压储氮罐,另一端伸入注热井内,依次穿过发热电缆加热结构和电磁感应加热结构,电磁感应加热结构连接变频电源装置及冷却系统,发热电缆加热结构和变频电源装置及冷却系统分别与电源及控制系统连接;高温高压氮气经第二输气管道进入注热井内,使用加热结构对第二输气管道加热;注热井通过裂隙与开采井连通,高温高压氮气进入裂隙;富油煤层受热列解产生的混合气体进入开采井;经油气采集管道传输至油气综合分离装置获得富油煤层的列解产物。本发明提高加热系统的效率、增强了地下加热装置的环境适应性和富油煤层加热温度的可控性。

    一种基于二极管与三极管串联的轫致辐射负载

    公开(公告)号:CN111900067A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010530641.3

    申请日:2020-06-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于二极管与三极管串联的轫致辐射负载,将反射三极管与串联二极管的优势相结合,通过串联分压将外加的高功率电压脉冲分压至悬浮阴极与阳极、阴极与悬浮阳极间,使得电极间电压幅值满足反射三极管的工作要求,即电极间电压幅值小于300kV,并且使得电子在两个平行阴极、两个平行悬浮阴极间多次经过钽薄膜反射,从而充分利用反射产生的低能电子。本发明相比反射三极管或串联二极管,在提高轫致辐射产额、增大辐射均匀区域、净化X射线辐射场中电子的同时进一步了降低辐射场的平均能量,软化X射线。

    一种便于维护的FLTD装置及其装配方法、维护方法

    公开(公告)号:CN110098760A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910367971.2

    申请日:2019-05-05

    Abstract: 本发明涉及一种便于维护的FLTD装置及其装配方法、维护方法,解决现有独立腔体FLTD难以发现故障位置、维护不便以及可维护性极差的问题。该装置包括上盖板、下底板、上绝缘板、下绝缘板、次级外筒电极组件、多个磁芯、分立导体、多路放电支路组件;次级外筒电极组件包括上电极、下电极和中间绝缘板;中间绝缘板绝缘设置在下电极、上电极之间;放电支路组件安装在下底板、上盖板之间,与上盖板通过上绝缘板绝缘,与下底板通过下绝缘板绝缘;多路放电支路组件围绕次级外筒电极组件沿周向设置,且脉冲电容器的输出电极分别与上电极、下电极电连接;分立导体设置在下底板、上盖板之间,且围绕次级外筒电极组件周向设置。

    基于可控冲击波复合浪涌式增压注水的煤层气井改造方法

    公开(公告)号:CN107989586B

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201710972985.8

    申请日:2017-10-18

    Abstract: 本发明属于能源开采技术领域,公开了基于可控冲击波复合浪涌式增压注水的煤层气井改造方法,其目的在于解决现有煤层改造方法对煤层造成伤害以及改造效果不理想的问题。包括以下步骤:1)安装井口四通和电缆防喷器,其中井口四通下端与井口连接,上端与电缆防喷器连接,第一侧口连接高压注水管线,第二侧口连接压力表;2)将可控冲击波产生设备穿过电缆防喷器下入井中;3)关闭电缆防喷器,向煤层气井中注水,当注水压力达到煤层的抗压强度后,启动可控冲击波产生设备进行冲击波复合浪涌式注水增压作业;4)完成所有作业点后,打开井口四通和井口电缆防喷器,起出可控冲击波产生设备;5)下水泵、水管和抽水杆,根据排采工艺投入排采。

    金属丝电爆炸驱动含能混合物产生水中冲击波的方法

    公开(公告)号:CN108180003A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201810032251.6

    申请日:2018-01-12

    CPC classification number: E21B43/26

    Abstract: 本发明涉及脉冲功率技术应用及能源开采技术领域,具体涉及金属丝电爆炸驱动含能混合物产生水中冲击波的方法,包括以下步骤:采用特定的脉冲功率驱动源驱动不同材质、不同直径、不同长度的金属丝使其发生电爆炸,记录相应的金属丝相变时间、放电电流波形和发射光谱强度;制作不同配方的冲击波负载分别进行水下冲击波实验;采用冲击波探头实测冲击波波形,并与要求的波形比对,确定冲击波比冲能与冲击波负载的对应关系;根据所需的冲击波参数,由冲击波比冲能与冲击波负载的对应关系选择相应的冲击波负载置于脉冲功率驱动源输出端的高低压电极之间,在水下进行驱动,产生可控冲击波。

    一种短脉冲高幅值冲击电流发生器

    公开(公告)号:CN105204561B

    公开(公告)日:2017-10-31

    申请号:CN201510599828.8

    申请日:2015-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种短脉冲高幅值冲击电流发生器,其结构包括同轴设置的外箱体和内箱体;外箱体和内箱体之间围成封闭的空腔,空腔内竖直设置有外层放电支路和内层放电支路;外箱体顶板和内箱体顶板之间设置有平板状中间高压电极;外箱体顶板、内箱体顶板和中间高压电极构成径向三板传输线。本发明提供的短脉冲高幅值大电流产生装置解决了传统电流产生装置占地面积大、造价昂贵的技术问题。本发明采用内外两层竖直放置的放电支路,显著降低了整个装置的外部直径,减小了占地面积;不使用磁芯,去掉了LTD装置中的磁芯复位等复杂机构,显著降低了造价。

    平面型多通道放电三电极同轴气体火花开关

    公开(公告)号:CN102013636B

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201010516884.8

    申请日:2010-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种平面型多通道放电三电极同轴气体火花开关,包括上盖与下盖相互扣合构成的有机玻璃外壳,及设置在该有机玻璃外壳内腔的三个电极,其特征在于:所述有机玻璃外壳腔体内依次由内而外同轴布置有内电极、触发电极和外电极,且在该三个电极上分别设有电极引出杆;所述触发电极与内电极和外电极相插接形成圆周形径向气体放电间隙,触发电极插接于内电极底面所设的外弧面与内电极圆柱面相切处,所述触发电极的底面具有直角形边沿,沿该直角形边沿径向的平面为气体放电平面;所述下盖一侧开有连通气体的气孔。该气体火花开关能实现多通道放电导通,放电通道位于一平面上,可以观察放电现象;并具有较好的耐烧蚀性。

    一种用于共用腔体FLTD脉冲源的开关充换气结构及充换气方法

    公开(公告)号:CN115823491A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211485641.1

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种用于共用腔体FLTD脉冲源的开关充换气结构及充换气方法,用主支路下并联气管和主支路上并联气管将圆周均布的通拉杆气路并联连接,通拉杆对应位置引出主支路开关进气管,将高压绝缘气体从主支路进气控制器注入,流经主支路进气管,进入通拉杆后经主支路开关进气管进入每一个主支路开关;将高压绝缘气体从触发支路控制器注入,流经触发支路进气管,进入触发支路级联气管,再经支路气管进入每个触发支路开关,从而实现共用腔体FLTD开关的充换气。这样设计显著减少了主支路开关气路接插件的数量,减小了轴向串联级间气路气阻,使气管布局整齐规范,提高了开关气路的可靠性和开关气体换气质量,保障了气体开关气压的一致性。

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