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公开(公告)号:CN117780317A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311869776.2
申请日:2023-12-29
申请人: 陕西省煤田地质集团有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: E21B43/241 , E21B43/295 , E21B43/243
摘要: 本发明属于煤炭原位热解技术领域,具体公开了一种用于煤炭原位热解的混合热载体发生器及其使用方法。包括内壁,所述内壁上部为圆筒,下部为空心圆锥体,所述内壁顶部内设有盖体,所述盖体上设有下表面设有若干喷嘴,所述盖体下方设有点火装置,所述空心圆锥体上设有若干通孔。本发明通过喷嘴向内壁注入燃料,通过点火装置触发燃烧反应生成混合热载体,混合热载体通过通孔进入煤层进行原位热解,使用时直接安装在煤层中,无需对热载体进行运输,成本更低,能源利用率更高。
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公开(公告)号:CN117588191A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311873295.9
申请日:2023-12-29
申请人: 陕西省煤田地质集团有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: E21B43/241 , E21B43/24 , E21B43/26 , E21B43/295
摘要: 本发明属于煤化工技术领域,具体公开了一种基于等离子通道的煤炭地下原位热解系统及方法,本发明通过在煤层中钻出辐射状的水平井,并利用高压交变电源与正负电极相连,在煤层中形成等离子体通道,对储层进行精准改造,形成更均匀的致裂储层与更复杂的缝隙网络,更有效提高煤层的渗透率,可以提高对流换热与产物输运的效率,有利于提高后续的煤层加热与产物采出;此外,开设兼具注入与采出功能的中心井,在注入高温热流体热解后进行焖井,通过注气井将水平井中汇聚的油气产物吹扫至中心井进行收集,可以减少地下热解过程的热量损失与质量损失,在提高加热效率的同时提高产物收率。
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公开(公告)号:CN115554773B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202211165556.7
申请日:2022-09-23
申请人: 陕西省煤田地质集团有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: B01D45/08 , C10C1/20 , C10C1/00 , B01D17/025 , B01D21/26 , B01D53/22 , B01D53/047 , B01D53/00 , F23G7/06 , F28D21/00
摘要: 本发明公开了一种富油煤地下原位热解气液固三相产物分离系统,包括换热器和波纹板除雾器等。富油煤地下原位热解的产物是包含气液固三相在内的复杂混合物,本发明首先通过换热器回收热解产物的余热,使气态焦油充分冷凝为液态,然后利用波纹板除雾器和丝网除沫器分离混合物中的气相和液固相,得到的液固混合物送入沉降槽和离心机进行焦油‑水‑固体的分离,最终获得焦油,得到的气体由气体分离设备分离出热解气和氮气,热解气送入加热炉燃烧,氮气经换热器和加热炉加热后送回地下,作为煤层热解的热源。本发明可以高效地分离出富油煤地下原位热解产物中的焦油,并回收热解产物的余热,同时实现热解气的无害化、资源化处理以及氮气的循环利用。
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公开(公告)号:CN117211749A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202310965823.7
申请日:2023-08-02
申请人: 陕西省煤田地质集团有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明涉及一种富油煤原位热解提油同心单孔钻井系统及原位热解提油方法,包括自上而下的三段井体,尤其是第三段井体为裸井,位于煤层加热区,通过置放的加热器对热解煤层加热热解产生油气,地面上设置的增压装置、热传递介质输入装置将热传递介质经外管输入井内;地面上设置的减压装置、热交换机、油气分离装置、焦油存储装置和煤气存储装置;实现对热能的回收利用,油气的分离存储。本发明减少了过多钻孔施工对地层的损伤引发含水层水资源流失及对原位热解的不利影响;降低了施工难度,提高了油气回收率及剩余热能的利用率。
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公开(公告)号:CN115095307A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210785034.0
申请日:2022-07-05
申请人: 陕西省煤田地质集团有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种富油煤地下直接热解提油系统,包括吸波介质添加器、换热器、CO2捕集装置、新能源发电系统和超级电容器储能系统。针对传统的富油煤开采利用方式具有较低的煤炭利用率、造成严重的环境污染,同时热传导和热对流的原位加热方式会产生明显的温度梯度,本发明采用微波加热,联合新能源发电系统和超级电容器发电系统对微波加热井供能,且在热解通道中通入携带强吸波介质的N2,获得目标产物焦油后,剩余的合成气充分利用解气体产物和初始地块的余热并将其携带至下一地块继续参与反应。最后,将反应生成的CO2封存至初始地块中,降低碳排放。该系统在富油煤原位微波热解过程中,充分利用了余热,提高了煤炭的出油率和资源利用率。
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公开(公告)号:CN114961688A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210476330.2
申请日:2022-04-29
申请人: 陕西省煤田地质集团有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明提供了一种开发效率高的多煤层原位低碳协同开发的结构及方法,包括在煤层设置的若干进气井与若干抽采井,所述进气井下端与抽采井下端穿过多个煤层,所述进气井中设置有若干温度传感器,所述进气井与抽采井之间的多个煤层均设置有煤层裂缝,且所述煤层裂缝从所述进气井延伸至所述抽采井,人为形成加热场,在开发时,在煤层中放入加热源,多煤层同时加热,形成一种梯形多层级的加热炉;加热同时抽采井暂时关闭;当加热温度达到煤层热解温度时,煤层实现低温热解生成油气资源;在抽采井对其补充热量同时进行人工抽采,实现油气的采出,再将抽出的油气资源,送至地面油气分离站,实现资源开采。
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公开(公告)号:CN116378624A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310559757.3
申请日:2023-05-17
申请人: 陕西省煤田地质集团有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: E21B43/295 , E21B43/30 , E21B47/11
摘要: 本申请公开了一种基于可控冲击波致裂技术的富油煤原位地下热解方法,包括以下步骤:根据待作业的富油煤区域布置作业井,作业井包括采油井和多个加热井;在作业井内安装井筒;将可控冲击波设备下放至作业井中,并在采油井内加入示踪剂;向作业井内注水,待压力稳定后开始冲击波作业;冲击波作业达到预期效果时,采油井和加热井通过煤层内的裂隙连通;在作业井内加入高温电解质,高温电解质进入煤层内的裂隙;将负电极的端部、正电极的端部分别连接于采油井内的高温电解质、加热井内的高温电解质,然后通电,通过电流热效应产生的热量传导至煤层进行加热。本申请解决了现有技术中的储层改造方式不能形成适用于富油煤热解的裂隙的问题。
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公开(公告)号:CN114790880B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202210423064.7
申请日:2022-04-21
申请人: 陕西省煤田地质集团有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种水蒸气注热原位热解富油煤的系统及方法,包括加压水泵,冷凝换热器,蒸汽发生装置,离心机,水循环过滤装置,注热井,生产井等部件。针对富油煤等焦油产率高的燃料,受热易分解生成油气,本发明采用水蒸气作为注热介质,梯级利用水蒸气热能进行煤层的原位热解,实现了富油煤中的油气共产的功能。热解过程中产生的油与可燃气资源被提取,分离出的水被循环利用,污染物质没有直接向环境排放,热解后产物余热综合利用并实现油、气、水的多相分离的过程。该系统用较少的部件实现了在原位热解的过程中不同工况的加热以及余热利用,实现了对富油煤的低能耗高效利用,缓解了我国的油气资源短缺。
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公开(公告)号:CN115554773A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211165556.7
申请日:2022-09-23
申请人: 陕西省煤田地质集团有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: B01D45/08 , C10C1/20 , C10C1/00 , B01D17/025 , B01D21/26 , B01D53/22 , B01D53/047 , B01D53/00 , F23G7/06 , F28D21/00
摘要: 本发明公开了一种富油煤地下原位热解气液固三相产物分离系统,包括换热器和波纹板除雾器等。富油煤地下原位热解的产物是包含气液固三相在内的复杂混合物,本发明首先通过换热器回收热解产物的余热,使气态焦油充分冷凝为液态,然后利用波纹板除雾器和丝网除沫器分离混合物中的气相和液固相,得到的液固混合物送入沉降槽和离心机进行焦油‑水‑固体的分离,最终获得焦油,得到的气体由气体分离设备分离出热解气和氮气,热解气送入加热炉燃烧,氮气经换热器和加热炉加热后送回地下,作为煤层热解的热源。本发明可以高效地分离出富油煤地下原位热解产物中的焦油,并回收热解产物的余热,同时实现热解气的无害化、资源化处理以及氮气的循环利用。
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公开(公告)号:CN114790880A
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202210423064.7
申请日:2022-04-21
申请人: 陕西省煤田地质集团有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种水蒸气注热原位热解富油煤的系统及方法,包括加压水泵,冷凝换热器,蒸汽发生装置,离心机,水循环过滤装置,注热井,生产井等部件。针对富油煤等焦油产率高的燃料,受热易分解生成油气,本发明采用水蒸气作为注热介质,梯级利用水蒸气热能进行煤层的原位热解,实现了富油煤中的油气共产的功能。热解过程中产生的油与可燃气资源被提取,分离出的水被循环利用,污染物质没有直接向环境排放,热解后产物余热综合利用并实现油、气、水的多相分离的过程。该系统用较少的部件实现了在原位热解的过程中不同工况的加热以及余热利用,实现了对富油煤的低能耗高效利用,缓解了我国的油气资源短缺。
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