原位致裂煤层裂隙实时无损观测及两相渗流试验方法

    公开(公告)号:CN114135271B

    公开(公告)日:2023-05-19

    申请号:CN202111446966.4

    申请日:2021-11-30

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种原位致裂煤层裂隙实时无损观测及两相渗流试验方法,步骤a:圆柱形的试件制作;步骤b:将试件安装到圆管状的压力室内,并连接各系统间管道;步骤c:先后操作轴压加载模块、围压加载模块;步骤d:操作水气两相渗流系统;步骤e:操作高压电脉冲致裂操作系统进行高压脉冲放电,致裂试件;步骤f:操作原位CT扫描系统,对试件进行原位扫描,监测试件内部变化;步骤g:通过流量数据采集模块检测保压应力环境中试件的水、气流体流量变化曲线,判断高压电脉冲致裂试件的效果,能进行高压电脉冲原位增透含气储层两相渗流试验,并实时无损观测。

    高压电脉冲原位致裂煤层裂隙并实时无损观测的试验方法

    公开(公告)号:CN114076715B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202111445088.4

    申请日:2021-11-30

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01N3/10 G01N3/04 G01N23/083

    摘要: 本发明公开了一种高压电脉冲原位致裂煤层裂隙并实时无损观测的试验方法,步骤a:圆柱形的试件制作;步骤b:将试件安装到圆管状的压力室内,并连接各系统间管道,包括围压加载模块和轴压加载模块;步骤c:先后操作轴压加载模块、围压加载模块,为试件施加轴压和围压;步骤d:操作高压电脉冲致裂操作系统进行高压脉冲放电,致裂试件;步骤e:操作原位CT扫描系统,对试件进行原位扫描,监测试件内部变化;步骤e可任意选择在步骤b、步骤c、步骤d的某一个或多个步骤之后进行,通过在试验过程中多次操作步骤e,实现对同一试件的原位实时无损扫描监测,能进行高压电脉冲原位致裂煤层裂隙的实时无损观测。

    原位致裂煤层裂隙实时无损观测及两相渗流试验方法

    公开(公告)号:CN114135271A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111446966.4

    申请日:2021-11-30

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种原位致裂煤层裂隙实时无损观测及两相渗流试验方法,步骤a:圆柱形的试件制作;步骤b:将试件安装到圆管状的压力室内,并连接各系统间管道;步骤c:先后操作轴压加载模块、围压加载模块;步骤d:操作水气两相渗流系统;步骤e:操作高压电脉冲致裂操作系统进行高压脉冲放电,致裂试件;步骤f:操作原位CT扫描系统,对试件进行原位扫描,监测试件内部变化;步骤g:通过流量数据采集模块检测保压应力环境中试件的水、气流体流量变化曲线,判断高压电脉冲致裂试件的效果,能进行高压电脉冲原位增透含气储层两相渗流试验,并实时无损观测。

    一种高瓦斯煤层定向大范围造缝增透防突方法

    公开(公告)号:CN116927860A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310556887.1

    申请日:2023-05-17

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: E21F7/00 E21B43/00 E21B43/26

    摘要: 本发明公开了一种高瓦斯煤层定向大范围造缝增透防突方法,步骤一、施工定向钻孔,在定向钻孔内切割出若干条缝槽;步骤二、退出空心钻杆,将连接电缆的放电电极安置在空心钻杆前端,并将放电电极通过空心钻杆送入钻孔内;步骤三、利用封孔器进行封孔,进行水力压裂;步骤四—步骤六、完成多次重复电脉冲放电操作;步骤七、连接瓦斯抽采管路进行瓦斯抽采。该方法运用水力割缝、高压水力压裂和高压电脉冲的综合手段,对煤层进行致裂增透,改变瓦斯赋存状态,促进瓦斯解吸和运移,提高瓦斯抽采效率,降低煤与瓦斯突出风险性。

    高压电脉冲原位增透含气储层两相渗流试验方法

    公开(公告)号:CN114062142B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202111446968.3

    申请日:2021-11-30

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种高压电脉冲原位增透含气储层两相渗流试验方法,步骤a:圆柱形的试件制作;步骤b:将试件安装到圆管状的压力室内,并连接各系统间管道;步骤c:先后操作轴压加载模块、围压加载模块;步骤d:操作水气两相渗流系统;步骤d为试件施加的水气压力之和应恒小于步骤c为试件施加的轴压、围压;步骤e:操作高压电脉冲致裂操作系统进行高压脉冲放电,致裂试件;步骤f:通过流量数据采集模块检测保压应力环境中试件的水、气流体流量变化曲线,步骤f在步骤e前后分别实施,通过对比前后两次步骤液体流量计与气体流量计所测得的水、气流体流量数据,判断高压电脉冲致裂试件的效果,能进行高压电脉冲原位增透含气储层两相渗流试验。

    高压电脉冲原位致裂煤层裂隙实时无损观测装置

    公开(公告)号:CN114062141A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111442229.7

    申请日:2021-11-30

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01N3/10 G01N3/04 G01N23/083

    摘要: 本发明公开了一种高压电脉冲原位致裂煤层裂隙实时无损观测装置,包括应力加载系统、高压电脉冲致裂操作系统和原位CT扫描系统;所述应力加载系统包括压力室、轴压加载模块和围压加载模块;所述高压电脉冲致裂操作系统包括高压电脉冲发生模块、高压电脉冲信号监测模块和保护模块;所述原位CT扫描系统包括射线源、平板探测器、CT扫描检测机构。通过模拟不同地应力、不同电压等条件下的电脉冲作用煤体试验,模拟多物理场耦合作用下的高压电脉冲致裂煤体物理试验,并结合工业CT进行原位实时扫描分析,能进行高压电脉冲原位致裂煤层裂隙实时无损观测。

    一种储层岩石孔裂隙三维可视化和气体流动的模拟方法

    公开(公告)号:CN110136249A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910421069.4

    申请日:2019-05-20

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G06T17/00 G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种储层岩石孔裂隙三维可视化和气体流动的模拟方法,包括通过在非受力状态下对岩石试样进行三维CT扫描获得岩样模型数据,通过对扫描数据的处理和3D打印技术进行岩样模型的3D打印;分别对岩石试样和岩样模型进行受力状态下的力学渗流物理实验和实时CT扫描,并在建立3D数模的基础上进行渗流数值模拟;综合力学渗流物理实验的结果和实时CT扫描后气体渗流数值模拟的结果,分析其差异,并通过力学渗流物理实验结果反推数值模拟软件中最适用的气体流动方程。本发明的有益效果是,适用范围广;具有可视化和真实化,既可在勘探阶段进行储层优选,又可指导施工方案的制定,还可以降低灾害发生几率,促进安全开发,为探寻高效方法提供基础数据。

    高压电脉冲原位致裂煤层裂隙实时无损观测装置

    公开(公告)号:CN114062141B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202111442229.7

    申请日:2021-11-30

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01N3/10 G01N3/04 G01N23/083

    摘要: 本发明公开了一种高压电脉冲原位致裂煤层裂隙实时无损观测装置,包括应力加载系统、高压电脉冲致裂操作系统和原位CT扫描系统;所述应力加载系统包括压力室、轴压加载模块和围压加载模块;所述高压电脉冲致裂操作系统包括高压电脉冲发生模块、高压电脉冲信号监测模块和保护模块;所述原位CT扫描系统包括射线源、平板探测器、CT扫描检测机构。通过模拟不同地应力、不同电压等条件下的电脉冲作用煤体试验,模拟多物理场耦合作用下的高压电脉冲致裂煤体物理试验,并结合工业CT进行原位实时扫描分析,能进行高压电脉冲原位致裂煤层裂隙实时无损观测。

    高压电脉冲原位致裂煤层裂隙并实时无损观测的试验方法

    公开(公告)号:CN114076715A

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202111445088.4

    申请日:2021-11-30

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01N3/10 G01N3/04 G01N23/083

    摘要: 本发明公开了一种高压电脉冲原位致裂煤层裂隙并实时无损观测的试验方法,步骤a:圆柱形的试件制作;步骤b:将试件安装到圆管状的压力室内,并连接各系统间管道,包括围压加载模块和轴压加载模块;步骤c:先后操作轴压加载模块、围压加载模块,为试件施加轴压和围压;步骤d:操作高压电脉冲致裂操作系统进行高压脉冲放电,致裂试件;步骤e:操作原位CT扫描系统,对试件进行原位扫描,监测试件内部变化;步骤e可任意选择在步骤b、步骤c、步骤d的某一个或多个步骤之后进行,通过在试验过程中多次操作步骤e,实现对同一试件的原位实时无损扫描监测,能进行高压电脉冲原位致裂煤层裂隙的实时无损观测。