一种适用于深层岩石地热传热的纳米流体实验装置和方法

    公开(公告)号:CN115575444A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211199046.1

    申请日:2022-09-29

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明公开了一种适用于深层岩石地热传热的纳米流体实验装置和方法。加热模块、超声储液仓和蠕动泵通过循环管路连接构成循环闭合回路;与加热模块相连接的管路上均设有热成像仪、第一温度检测器和流量计;加热模块包括花岗岩管道、紫铜管道和用于检测花岗岩管道的管壁温度的第二温度检测器,紫铜管道套设在花岗岩管道外,且与其相贴合,紫铜管道均匀缠绕有加热丝;紫铜管道的两端均与循环管路相连通;控制系统与第一温度检测器、第二温度检测器、供电系统和蠕动泵电连接。本发明提出将岩石热源作为热源边界,将循环纳米流体直接与岩石热源边界接触探究其换热规律,能更真实客观地模拟中深层地热井中纳米流体与岩石热源接触后的换热情况。

    一种基础工程浆液的处治与综合利用方法

    公开(公告)号:CN114394723A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202210054497.X

    申请日:2022-01-18

    摘要: 本发明属于基础工程浆液循环利用技术领域,公开了一种基础工程浆液的处治与综合利用方法,基础工程浆液的处治与综合利用方法包括:判断基础工程浆液为新鲜泥浆、循环泥浆或废弃泥浆;利用除砂器对循环泥浆进行净化处理,得到钻渣与净化后的浆液;分别对钻渣与净化后的浆液进行综合利用;对废弃泥浆进行化学处理,得到絮凝物;对得到的絮凝物进行压滤处理,得到泥饼和废液;分别对得到的泥饼与废液进行综合利用。本发明处理程序简洁,处理成本较低;可实现所有钻渣(或泥饼)和净化后的浆液(或废液)的循环利用,解决基础工程浆液排放或外运处理难题,具有显著的经济、环境和社会效益。

    一种实时定量化表征纤维封堵岩石孔隙的数值模拟方法

    公开(公告)号:CN113704982A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202110928502.0

    申请日:2021-08-13

    摘要: 本发明公开了一种实时定量化表征纤维封堵岩石孔隙的数值模拟方法,以钻井液为液相,以纤维为固相,纤维随钻井液流动,基于CFD‑DEM耦合方法模拟钻井液中纤维对孔隙的封堵,模拟过程中,设定了包括纤维几何模型、纤维受力模型和纤维弯折单元,其中纤维几何模型为多个顺序连接的球圆柱体,纤维受力模型包括纤维法向接触力模型、切向接触力模型和法向粘附接触力模型,以及纤维受钻井液粘滞力作用产生的流动阻力模型;纤维弯折单元由两个相邻的球圆柱体组成,当纤维与钻井液或另一纤维相互作用发生弯折变形时,相邻的两个球圆柱体的球面中心产生位移,相邻的两个球圆柱体的圆柱面轴线产生角位移。本发明能够实时且定量的表征纤维类材料对于岩石孔隙的封堵过程及封堵效果。

    一种非开挖钻井液用膨润土

    公开(公告)号:CN103242811B

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201310136581.7

    申请日:2013-04-18

    IPC分类号: C09K8/32 C09K8/14

    摘要: 本发明提供了一种非开挖钻井液用膨润土,该膨润土由钠基膨润土、聚合物、页岩抑制剂三者的干粉混合而成,钠基膨润土、聚合物和页岩抑制剂之间的质量比为15~17:1.75~2.25:2.75~3.25,其中聚合物为魔芋。该膨润土的造浆率不小于30m3/T,相对于普通钻井液用膨润土来说,其造浆率更高,使用更方便,性价比更优。采用该膨润土所配制的钻井液具有较好的流变性、降滤失性和抑制效果,可以满足水敏性地层非开挖水平定向钻进岩屑携带和孔壁稳定的要求。

    一种基于机器学习的钻井液流变参数实时测量方法

    公开(公告)号:CN114004999B

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202111295919.4

    申请日:2021-11-03

    摘要: 本发明公开了一种基于机器学习的钻井液流变参数实时测量方法,采用图像识别和机器学习实时输出流动状态下钻井液的流变参数,具体包括建立钻井液图片数据库,配制体积相同但流变参数不同的钻井液,在同一设定转速下,分别采集不同流变参数的钻井液流动时自由液面的图片,然后对图片数据预处理,构建卷积神经网络模型并编译模型和训练模型,最后将实时获取的同转速流动状态下的钻井液图片导入已训练完成的模型中,模型输出钻井液的流变参数值。本发明无需使用任何机械化设备和传感器即可获得钻井液的流变参数,可实时测量,且测量频率达到秒级,进一步可无限复制到不同流体流变性测试应用场景,例如工程浆液、非开挖、隧道等工程中的浆液流变性测试,使用范围广。