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公开(公告)号:CN117647449B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311403250.5
申请日:2023-10-26
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种室内干热岩循环取热模拟实验方法,首先在岩石试样中制造贯穿试样的人工裂缝模拟干热岩热储层中的水力裂缝,以不同流量向已压裂的试样中持续注入工质,使工质沿从注入端沿压开的水力裂缝溢出试样直至注入稳定,对工质循环条件下试样中新产生的损伤和破裂进行监测,进而对室内干热岩循环取热模拟实验工质泄露情况进行评估;最后对试样中出现损伤部位进行CT扫描和SEM测试,揭示循环注入参数、岩石微观损伤、工质泄露量之间的关系。本发明模拟干热岩水力压裂后单井原位强制循环换热过程并对其提供理论和实验依据,对于减少工质泄露,增强干热岩循环换热系统可持续性具有积极意义,填补了室内干热岩循环取热评价技术方面的空白。
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公开(公告)号:CN119246248A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411213675.4
申请日:2024-08-30
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供一种真三轴条件下微波辅助破岩装置及试验方法,属于岩体力学技术领域。该真三轴条件下微波辅助破岩装置,其包括:操作台、滚刀破岩系统、微波辐射加热系统、红外热成像探头、液压加载系统、声发射定位系统和数据采集系统。实验时,将试样置于操作台上,可进行微波加热和滚刀切削试验。通过本发明可以解决在真三轴应力下对岩样进行微波辐射加热后,再用盘式切割机破岩的问题,进而揭示破岩过程的力学响应和破坏机制。
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公开(公告)号:CN117647449A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311403250.5
申请日:2023-10-26
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种室内干热岩循环取热模拟实验方法,首先在岩石试样中制造贯穿试样的人工裂缝模拟干热岩热储层中的水力裂缝,以不同流量向已压裂的试样中持续注入工质,使工质沿从注入端沿压开的水力裂缝溢出试样直至注入稳定,对工质循环条件下试样中新产生的损伤和破裂进行监测,进而对室内干热岩循环取热模拟实验工质泄露情况进行评估;最后对试样中出现损伤部位进行CT扫描和SEM测试,揭示循环注入参数、岩石微观损伤、工质泄露量之间的关系。本发明模拟干热岩水力压裂后单井原位强制循环换热过程并对其提供理论和实验依据,对于减少工质泄露,增强干热岩循环换热系统可持续性具有积极意义,填补了室内干热岩循环取热评价技术方面的空白。
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公开(公告)号:CN117307121A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311249733.4
申请日:2023-09-26
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21B43/267 , E21B43/26 , E21B43/30 , E21B43/00 , F24T10/20
Abstract: 本发明公布了一种超临界CO2闭环开采完整储层干热岩及碳封存的方法,涉及干热岩资源开采技术领域。布置CO2注入井,并在注入井周围等间距布置四个抽采井,同时在注入井和抽采井之间布置多个交错设置的水平井;在注入井水平段利用超临界CO2作为压裂液并混合支撑剂进行双向分段压裂,使CO2注入井与抽采井间形成沟通有效的人工裂缝通道网络;利用CO2注入井水平井流经高温干热岩储层裂缝吸收热量,通过抽采井输送到地面传热管路进入发电装置发电,换热完成后降温的CO2气体重新泵入到注入井,实现循环采热利用;其有效避免水资源浪费和环境污染,压裂后使用支撑剂减小裂缝闭合,支撑剂内部包裹生石灰,更加有效地将干热岩采热和CO2地质封存相结合。
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公开(公告)号:CN115656220A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211413463.1
申请日:2022-11-11
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种真三轴应力条件下实时微波破岩试验装置及其方法,该装置包括真三轴压缩设备及微波发射装置;其中真三轴压缩设备包含六个可独立控制的液压装置及可拆卸的侧向反力板,液压装置通过传力装置和压头将压力传导至目标试样,压头中布置充水管道,充水管道中的水可吸收微波;使用该真三轴设备对目标试样进行加载至设定值后,释放一个面上应力,形成临空面;其后使用微波探头在目标试样临空面处照射,模拟隧道开挖条件下的微波破岩过程。相较于现有技术的微波照射设备,本发明可以更好的反映隧道开挖应力状态下的微波破岩过程,为后期探究微波破岩机理及隧道微波破岩参数的选取提供理论基础。
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公开(公告)号:CN117307121B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202311249733.4
申请日:2023-09-26
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21B43/267 , E21B43/26 , E21B43/30 , E21B43/00 , F24T10/20
Abstract: 本发明公布了一种超临界CO2闭环开采完整储层干热岩及碳封存的方法,涉及干热岩资源开采技术领域。布置CO2注入井,并在注入井周围等间距布置四个抽采井,同时在注入井和抽采井之间布置多个交错设置的水平井;在注入井水平段利用超临界CO2作为压裂液并混合支撑剂进行双向分段压裂,使CO2注入井与抽采井间形成沟通有效的人工裂缝通道网络;利用CO2注入井水平井流经高温干热岩储层裂缝吸收热量,通过抽采井输送到地面传热管路进入发电装置发电,换热完成后降温的CO2气体重新泵入到注入井,实现循环采热利用;其有效避免水资源浪费和环境污染,压裂后使用支撑剂减小裂缝闭合,支撑剂内部包裹生石灰,更加有效地将干热岩采热和CO2地质封存相结合。
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公开(公告)号:CN221405180U
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202323409398.8
申请日:2023-12-14
Abstract: 本实用新型属于岩体剪切试验装置技术领域,尤其涉及一种高温岩体剪切渗流试验装置,包括:围压外壳,围压外壳内侧放置有实验岩体,实验岩体后侧接触连接有加热板,围压外壳上下两侧均开设有围压开口;围压外壳左右两侧开设有剪切开口;剪切开口远离实验岩体的一端内侧固定连接有粘接密封结构,粘接密封结构套设于剪切力施加块周侧,粘接密封结构与剪切力施加块粘性密封连接;围压外壳内侧设有两个水囊组件,水囊组件一侧与实验岩体抵接,两个水囊组件沿实验岩体的中心对称,水囊组件与对应的剪切力施加块同轴设置。利用这些结构,实现了一种结构简单、使用方便、密封效果好,且能够对岩体进行加热的高温岩体剪切渗流试验装置。
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