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公开(公告)号:CN118028088A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202211418376.5
申请日:2022-11-14
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明属于煤层气生物工程领域,特别涉及一种原位微生物产气实验装置及方法,实验装置包括:实验箱、加载密封构件和隔板组;实验箱包括箱体,箱体侧板上安装的功能组件,箱体由三面依次连接的第一侧板、第二侧板、第三侧板和底面的底板组成;第一侧板和第三侧板箱体内表面对称开设柱形槽;隔板组安装在柱形槽中,加载密封构件的下部与实验箱上部配合安装。通过对实验箱及其各组合配件的设计,将相似模拟实验与微生物产气技术结合到一起,创造和满足真实条件下的煤层细菌产气环境条件,可以实现相对真实环境下微生物产气过程的模拟,对比传统产气实验过程和仪器具有较大的改进和创新性,有助于进一步在实验室条件下对原位微生物产气过程的研究。
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公开(公告)号:CN117665025A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202211062428.X
申请日:2022-08-31
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N23/202 , G01N23/2005 , G01N23/20008 , G01N15/08
Abstract: 本发明涉及一种岩石中原始水分布的表征方法及其应用,其中的方法包括:制备新鲜岩芯的颗粒作为新鲜样品,制备干燥岩芯的颗粒作为干燥样品;基于干燥样品计算待测岩石的散射长度密度,制备与该待测岩石的散射长度密度相同的氘代甲苯对比匹配流体;将新鲜样品和干燥样品分别浸润到氘代甲苯对比匹配流体中得到浸润后样品;对干燥样品和浸润后样品分别进行小角中子散射实验;根据实验结果得到浸润前和浸润后的孔隙结构信息;根据孔隙结构信息确定待测岩石中的原始水分布。本发明基于小角中子散射实验,提供了一种全新的表征表征沉积岩原始水的分布及含水饱和度的实验技术,具有无损高效、耗时短、精度高等优势。
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公开(公告)号:CN114961651B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202110196048.4
申请日:2021-02-22
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种高温高压热风与支撑剂搅拌混合的提高低阶储层煤层气产率的装置及方法,所述提高低阶储层煤层气产率的装置包括供气罐、气体增压装置、增压罐、换向装置、气体固体混合装置、单向装置及气体固体二次混合装置;供气罐的排气端通过第一管路与气体增压装置的蜗壳进气口连接;气体增压装置的蜗壳出气口通过第二管路与增压罐的进气口连接,增压罐的出气口与换向装置的进气口连接,换向装置的第二出气口与气体固体混合装置的进气口连接,换向装置的第一出气口与气体固体二次混合装置的高压气进气口连接,气体固体混合装置的出气口通过单向装置与气体固体二次混合装置的进气口连接,气体固体二次混合装置的出气口与注热井的井口连接。
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公开(公告)号:CN114961670B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202110196035.7
申请日:2021-02-22
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/16
Abstract: 本发明提供了一种气体固体混合装置、提高低阶储层煤层气产率的装置及方法,所述提高低阶储层煤层气产率的装置包括供气罐、气体增压装置、气体固体混合装置及气体固体二次混合装置;供气罐的排气端通过第一管路与气体增压装置的蜗壳进气口连接,气体增压装置的蜗壳出气口通过第二管路与气体固体混合装置的进气口连接,气体固体混合装置的出气口与气体固体二次混合装置的进气口连接;气体固体二次混合装置的第二出气口与注热井的井口连接。本发明可实现对煤层的持续加热压裂,便于高效施工、开采操作的进行,提高煤层气的解吸速率,从而产生大量的人造裂隙。煤层升温的同时降低了煤储层的吸附能力,促进甲烷分子的解吸,提高了低煤阶煤层气的产量。
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公开(公告)号:CN114961670A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110196035.7
申请日:2021-02-22
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/16
Abstract: 本发明提供了一种气体固体混合装置、提高低阶储层煤层气产率的装置及方法,所述提高低阶储层煤层气产率的装置包括供气罐、气体增压装置、气体固体混合装置及气体固体二次混合装置;供气罐的排气端通过第一管路与气体增压装置的蜗壳进气口连接,气体增压装置的蜗壳出气口通过第二管路与气体固体混合装置的进气口连接,气体固体混合装置的出气口与气体固体二次混合装置的进气口连接;气体固体二次混合装置的第二出气口与注热井的井口连接。本发明可实现对煤层的持续加热压裂,便于高效施工、开采操作的进行,提高煤层气的解吸速率,从而产生大量的人造裂隙。煤层升温的同时降低了煤储层的吸附能力,促进甲烷分子的解吸,提高了低煤阶煤层气的产量。
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公开(公告)号:CN114961652A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110196752.X
申请日:2021-02-22
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/00 , E21B43/24 , E21B43/267
Abstract: 本发明提供了一种高温高压热风与支撑剂离心混合的提高低阶储层煤层气产率的装置及方法,所述装置包括供气罐、气体增压装置、气体固体混合装置及气体固体二次混合装置;供气罐的排气端分别通过第一管路、第二管路与气体固体二次混合装置的第二进气口连接、气体增压装置的进气口连接,气体增压装置的出气口通过第三管路与气体固体混合装置的进气口连接,气体固体混合装置的出气口与气体固体二次混合装置的第一进气口连接;气体固体二次混合装置的出气口与注热井的井口连接。本发明可实现对煤层的持续加热压裂,便于高效施工、开采操作的进行,可提高煤层气的解吸速率,从而产生大量的人造裂隙,进而可提高低煤阶煤层气的产量。
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公开(公告)号:CN114486962B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210336241.8
申请日:2022-04-01
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所 , 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院廊坊分院
IPC: G01N23/20091 , G01N23/203 , G01N23/2206 , G01N23/2251
Abstract: 本发明属于材料分析领域,具体涉及了一种复杂成分样品含轻元素矿物的定量识别方法、系统和设备,旨在解决现有扫描电镜矿物成分分析方法对含轻元素矿物误测的问题。本发明包括:对样品进行背散射图像和同视域X射线能谱采集;根据X射线能谱获得初分类矿物成分和面积占比数据;将无法利用X射线能谱区分、在元素种类上仅相差轻元素的矿物统一标记为系列A,获得初分类矿物分布图像;将初分类矿物分布图像叠加在背散射电子信号图上,根据灰度差别提取含轻元素和不含轻元素矿物分布图像;计算各矿物面积占比,进而获得各矿物重量占比和分布。本发明能够利用扫描电镜矿物分析技术对复杂成份样品中含轻元素矿物的面分布和含量进行精确定量表征。
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公开(公告)号:CN112147033A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201910572173.3
申请日:2019-06-28
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N7/14
Abstract: 本发明实施例提供了一种含气量测试系统及方法,其中,该系统包括:样品解吸装置为密封装置,岩心样品放置在样品解吸装置内,将岩心样品加热至预设温度,使得岩心样品释放气体;微型差压传感器的第一端口通过管道与样品解吸装置连接,微型差压传感器的第二端口与大气相通,用于测量管内气压与大气气压之间的压差;脉冲式计量泵的进气端口通过管道与样品解吸装置连接,脉冲式计量泵检测气体流经所述脉冲式计量泵时电机的转数;计算设备根据所述微型差压传感器测得的压差与预设数值的大小关系来控制脉冲式计量泵中电机的开启和关闭,计算设备还用于根据电机每转对应的气体体积数和所述脉冲式计量泵测得的电机的转数计算所述岩心样品的含气量。
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公开(公告)号:CN119530306A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202311098536.7
申请日:2023-08-29
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种促进煤岩原位生物气化的营养液及其制备方法与应用。所述营养液包括无机盐培养基和增效培养基;所述无机盐培养基和增效培养基的用量比为1L:(2.4~4.3)g。所述无机盐培养基包括电子受体、氮源、磷源、稳定剂、酶辅因子、缓冲剂以及痕量金属母液;所述增效培养基包括蛋白胨和酵母浸出物。所述营养液能够刺激微生物生长,促进煤层持续产气,提高产气速率和产气量;且所述营养液无需考虑煤层温度变化,成本较低,具有绿色环保的优势。
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公开(公告)号:CN119492654A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202311049164.9
申请日:2023-08-18
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本申请实施例公开了一种煤储层含气量预测方法、装置、电子设备及介质。该方法包括:根据对第一煤岩样品进行实验处理得到的数据,确定煤岩样品的吸附气含量;根据对第二煤岩样品进行测试得到的数据,预测煤岩样品的游离气含量;其中,第一煤岩样品和第二煤岩样品为将煤岩样品分成至少两份得到的;根据吸附气含量以及游离气含量,确定煤岩样品的总含气量,并根据总含气量以及测井数据,确定煤储层含气量预测模型,以基于煤储层含气量预测模型对煤储层的含气量进行预测。上述方案,通过对煤岩样品中的总含气量进行计算,并根据总含气量以及测井数据,确定预测模型,实现了基于预测模型对煤储层的含气量的预测,方案简便且耗时短、成本低。
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