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公开(公告)号:CN110907247A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911252938.1
申请日:2019-12-09
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 , 重庆大学
Abstract: 本发明提供一种非常规天然气井压裂物理模拟试样的制备方法,包括步骤:1、确定储层页岩试件的单轴抗压强度和抗拉强度,选择满足强度标号要求的水泥;2、将两块砂岩薄板放置在混凝土模具两侧,将搅拌好的水泥、石英砂、石子、水的混合物倒入两砂岩薄板之间;3、养护成型后拆模得到模拟复层试样,对试样进行层理面剪切强度试验,确定剪切强度;4、砂岩薄板的中心位置上钻取模拟井眼,粘固模拟井筒,得到具有模拟井筒的复层试样。本发明利用调配相似材料与天然砂岩相结合制备非常规天然气井压裂物理模拟试样,制备更符合含非常规天然气条件的压裂试件,有利于更深入研究非常规天然气井压裂过程中裂缝沿垂直于层理方向的扩展机理。
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公开(公告)号:CN110907247B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN201911252938.1
申请日:2019-12-09
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 , 重庆大学
Abstract: 本发明提供一种非常规天然气井压裂物理模拟试样的制备方法,包括步骤:1、确定储层页岩试件的单轴抗压强度和抗拉强度,选择满足强度标号要求的水泥;2、将两块砂岩薄板放置在混凝土模具两侧,将搅拌好的水泥、石英砂、石子、水的混合物倒入两砂岩薄板之间;3、养护成型后拆模得到模拟复层试样,对试样进行层理面剪切强度试验,确定剪切强度;4、砂岩薄板的中心位置上钻取模拟井眼,粘固模拟井筒,得到具有模拟井筒的复层试样。本发明利用调配相似材料与天然砂岩相结合制备非常规天然气井压裂物理模拟试样,制备更符合含非常规天然气条件的压裂试件,有利于更深入研究非常规天然气井压裂过程中裂缝沿垂直于层理方向的扩展机理。
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公开(公告)号:CN117588263A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311554010.5
申请日:2023-11-21
Applicant: 重庆大学 , 重庆高维智矿科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于多点位移数据的矿山顶板动力灾害预警方法及系统。该方法首先对采集的多点位移监测数据进行叠加处理,再建立基于历史数据匹配和加权的自回归滑动平均模型(ARIMA)模型,实现叠加位移数据的准确预测。随后分别计算叠加位移数据和预测数据的特征函数值,即加窗波形特征函数比值和峰度值,再开展矿山顶板动力灾害分级预警,发出绿色预警、黄色预警和红色预警。综上,本发明技术方案使用叠加技术增强了位移时序数据信噪比,并利用加窗波形特征函数比值解决了绝对预警阈值适应性有限的问题,监测数据与预测数据联动实现了矿山顶板动力灾害早期预警和超前预警,预警结果较单一时间序列预警方法更为可靠和准确。
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公开(公告)号:CN112505769A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011335068.7
申请日:2020-11-25
Abstract: 本发明涉及一种基于动态地质工程大数据的页岩气地震监测智能评估方法,以实现对页岩气开采区地震事件的实时监测和预警。该方法包括:步骤S1,建立页岩气开发区“三库”,即“地质库”、“地震库”、“工程库”;步骤S2,以步骤S1中的“三库”为大数据支撑,建立地质‑地震‑工程综合动态模型;步骤S3,以S2中动态模型为指导,布设地震监测网络;步骤S4,利用S3中监测网络所监测的事件信息,持续扩容“三库”,建立页岩气勘探开发全覆盖、动静结合的地震监测体系,并选定指标,形成相应的评价标准;步骤S5,以S4中的评价标准为基础,建立以“三库”动态模型为依托,以“评价标准”为指南的大数据可视化地震实时评估、预警系统。
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公开(公告)号:CN116174133A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310260642.4
申请日:2023-03-17
Applicant: 重庆大学
IPC: B02C23/00
Abstract: 本发明公开了一种微波辅助粉碎的矿石粉碎方法和矿石粉碎机,该矿石粉碎方法是将矿石先经过微波照射,再通过粉碎机进行粉碎。该矿石粉碎机包括微波照射仓(2);进料口(1)位于微波照射仓(2)左上部,在微波照射仓(2)上与进料口(1)相对一侧安装滑动挡板(3),滑动挡板(3)下部可开闭的出料口连接矿石粉碎仓(5)上部,矿石粉碎仓(5)内部装有矿石粉碎轮(6),矿石粉碎仓(5)外侧装有驱动装置(9)。本发明的技术效果是:能预加热矿石,既蒸发矿石中的水分,又能热膨胀裂解矿石,降低矿石强度,减少滚轮粉碎矿石时受到的磨损,提升矿石粉碎效率,并延长粉碎机的使用寿命。
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公开(公告)号:CN114856689B
公开(公告)日:2023-05-19
申请号:CN202210496567.7
申请日:2022-05-09
Applicant: 重庆大学
IPC: E21F15/00 , G06F30/28 , B01F27/90 , B01F27/191 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及粉煤灰与二氧化碳资源化相结合的工程领域,公开了一种粉煤灰、CO2矿化封存及采空区充填一体化方法:S1、选取有利于CO2封存的区域;S2、在所选取的区域建立采场覆岩压力计算模型,判断采场的关键层并计算采场上覆岩层的极限垮落步距;S3、对采场的煤层进行开采的同时将煤层中矸石填充至开采煤层所制造出来采空区;S4、将粉煤灰通过搅拌设备充分搅拌后形成散体状粉煤灰,并将所述散体状粉煤灰输出至所述采空区进行填充,同时,通过建立的CO2渗流模型,确定CO2的有效流动半径;S5、根据所述CO2的有效流动半径,合理设置垂直钻井步距。本发明为废弃粉煤灰的堆放及CO2的封存提供了一个良好的环境。
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公开(公告)号:CN111220484B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202010155263.5
申请日:2020-03-09
Abstract: 本发明公开了一种往复式岩石裂缝摩擦‑渗流特性测试装置及测试方法,测试装置包括X轴剪切系统、Y轴应力加载系统、Z轴应力加载系统、伺服油源系统、孔隙压力加载系统和主机;X轴剪切系统包括X轴EDC控制器、上剪切盒、下剪切盒、X轴左液压缸、X轴右液压缸、X轴左压头、X轴右压头、X轴左压力传感器、X轴右压力传感器和X轴位移传感器;孔隙压力加载系统包括气瓶、压力表、减压阀、流体入口管路、流体出口管路和流量计。采用本发明能高效、准确测量滑移过程中的摩擦系数、裂缝面的稳定性参数和渗透率,实现岩石裂缝摩擦特性与裂缝渗透率演化规律的同时测量,能同时表征岩石裂缝的力学性质和渗流(水力学)特性。
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公开(公告)号:CN111610303A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010616264.5
申请日:2020-06-30
Abstract: 本方案涉及一种页岩气开发区地下水环境检测方法,以实现对页岩气开采地的地下水质量在线预警与检测。该方法包括:步骤S1,钻井、套管与过滤管设置;步骤S2,将步骤S1中的钻井选取为监测井,进行在线离子色谱仪、便携式溶解甲烷含量检测装置安装及通信建立,并进行含量检测与预警;步骤S3,进行地下水组分含量检测;步骤S4,中心检测平台进行地下水污染等级确定;步骤S5,中心检测平台进行污染因子的权重占比计算与污染源识别。
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公开(公告)号:CN112505769B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202011335068.7
申请日:2020-11-25
Abstract: 本发明涉及一种基于动态地质工程大数据的页岩气地震监测智能评估方法,以实现对页岩气开采区地震事件的实时监测和预警。该方法包括:步骤S1,建立页岩气开发区“三库”,即“地质库”、“地震库”、“工程库”;步骤S2,以步骤S1中的“三库”为大数据支撑,建立地质‑地震‑工程综合动态模型;步骤S3,以S2中动态模型为指导,布设地震监测网络;步骤S4,利用S3中监测网络所监测的事件信息,持续扩容“三库”,建立页岩气勘探开发全覆盖、动静结合的地震监测体系,并选定指标,形成相应的评价标准;步骤S5,以S4中的评价标准为基础,建立以“三库”动态模型为依托,以“评价标准”为指南的大数据可视化地震实时评估、预警系统。
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公开(公告)号:CN114856689A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210496567.7
申请日:2022-05-09
Applicant: 重庆大学
IPC: E21F15/00 , G06F30/28 , B01F27/90 , B01F27/191 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及粉煤灰与二氧化碳资源化相结合的工程领域,公开了一种粉煤灰、CO2矿化封存及采空区充填一体化方法:S1、选取有利于CO2封存的区域;S2、在所选取的区域建立采场覆岩压力计算模型,判断采场的关键层并计算采场上覆岩层的极限垮落步距;S3、对采场的煤层进行开采的同时将煤层中矸石填充至开采煤层所制造出来采空区;S4、将粉煤灰通过搅拌设备充分搅拌后形成散体状粉煤灰,并将所述散体状粉煤灰输出至所述采空区进行填充,同时,通过建立的CO2渗流模型,确定CO2的有效流动半径;S5、根据所述CO2的有效流动半径,合理设置垂直钻井步距。本发明为废弃粉煤灰的堆放及CO2的封存提供了一个良好的环境。
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