天然气水合物热激法反应装置

    公开(公告)号:CN104196510B

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201410465558.7

    申请日:2014-09-12

    Abstract: 本发明提供的是一种天然气水合物热激法反应装置。包括外部导管,在外部导管内布置纳米铝粉输送管道和气体收集管道,在纳米铝粉输送管道的前端设置引燃炸药。本发明可使天然气水合物开采过程更加灵活,提高每个竖井的开采效率。经过加压和冷却除去水分,再经过氮气压缩机制冷到?162℃成液体甲烷,可将一部分通过反应得到的甲烷和氢气混合物用作为泵和压缩机的燃料。采用铝冰反应产生的大量热为天然气水合物分解提供热量,可避免在管道输送过程中的热量损失,提高开采效率。

    天然气水合物快速热激发开采装置

    公开(公告)号:CN104196508B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410475887.X

    申请日:2014-09-18

    CPC classification number: E21B2043/0115

    Abstract: 本发明提供的是一种天然气水合物快速热激发开采装置。包括分别布置在两个深度达到天然气水合物储层的中下部的竖井中的输料管道和收集管道,输料管道的下端设置喷射装置,喷射装置包括喷射泵和负压增压泵,输料管道的上端与加压泵装置相连,加压泵装置连接集料装置,集料装置中装有纳米铝粉,集管道的上部连接冷却装置,冷却装置与收集系统连接,加压气体为惰性气体氮气。本发明主要借助纳米铝粉与冰反应能够生成大量的热,并且将冰反应掉,使得天然气水合物快速分解,它主要解决了热激发开采方法热效率利用低的矛盾,且能够在各种气藏条件下广泛使用。

    一种形状记忆合金与树脂界面的改性处理方法

    公开(公告)号:CN106496956B

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201610911494.8

    申请日:2016-10-20

    Abstract: 本发明提供的是一种形状记忆合金与树脂界面的改性处理方法。利用强酸和强碱溶液对镍钛形状记忆合金进行预处理;将经过预处理的镍钛形状记忆合金放入无水甲苯、硅烷偶联剂、纳米颗粒的混合物中进行改性,之后将形状记忆合金取出晾干得到改性后的形状镍钛记忆合金;利用改性后的形状镍钛记忆合金制造形状记忆合金树脂基复合材料。本发明在利用硅烷偶联剂将形状记忆合金与树脂基体用化学键连接的同时,将纳米颗粒涂覆于形状记忆合金表面,增强了形状记忆合金表面的粗糙度,同时利用硅烷偶联剂解决了纳米颗粒分散性差的问题。不仅进一步增强了界面剪切强度,而且在界面脱粘后提供了较大的残余强度,有效提高形状记忆合金树脂基复合材料的界面性能。

    天然气水合物快速热激发开采装置

    公开(公告)号:CN104196508A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410475887.X

    申请日:2014-09-18

    CPC classification number: E21B2043/0115

    Abstract: 本发明提供的是一种天然气水合物快速热激发开采装置。包括分别布置在两个深度达到天然气水合物储层的中下部的竖井中的输料管道和收集管道,输料管道的下端设置喷射装置,喷射装置包括喷射泵和负压增压泵,输料管道的上端与加压泵装置相连,加压泵装置连接集料装置,集料装置中装有纳米铝粉,集管道的上部连接冷却装置,冷却装置与收集系统连接,加压气体为惰性气体氮气。本发明主要借助纳米铝粉与冰反应能够生成大量的热,并且将冰反应掉,使得天然气水合物快速分解,它主要解决了热激发开采方法热效率利用低的矛盾,且能够在各种气藏条件下广泛使用。

    一种形状记忆合金与树脂界面的改性处理方法

    公开(公告)号:CN106496956A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610911494.8

    申请日:2016-10-20

    CPC classification number: C08K9/06 C08K3/08 C08K9/02 C08L63/10

    Abstract: 本发明提供的是一种形状记忆合金与树脂界面的改性处理方法。利用强酸和强碱溶液对镍钛形状记忆合金进行预处理;将经过预处理的镍钛形状记忆合金放入无水甲苯、硅烷偶联剂、纳米颗粒的混合物中进行改性,之后将形状记忆合金取出晾干得到改性后的形状镍钛记忆合金;利用改性后的形状镍钛记忆合金制造形状记忆合金树脂基复合材料。本发明在利用硅烷偶联剂将形状记忆合金与树脂基体用化学键连接的同时,将纳米颗粒涂覆于形状记忆合金表面,增强了形状记忆合金表面的粗糙度,同时利用硅烷偶联剂解决了纳米颗粒分散性差的问题。不仅进一步增强了界面剪切强度,而且在界面脱粘后提供了较大的残余强度,有效提高形状记忆合金树脂基复合材料的界面性能。

    天然气水合物热激法反应装置

    公开(公告)号:CN104196510A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410465558.7

    申请日:2014-09-12

    Abstract: 本发明提供的是一种天然气水合物热激法反应装置。包括外部导管,在外部导管内布置纳米铝粉输送管道和气体收集管道,在纳米铝粉输送管道的前端设置引燃炸药。本发明可使天然气水合物开采过程更加灵活,提高每个竖井的开采效率。经过加压和冷却除去水分,再经过氮气压缩机制冷到-162℃成液体甲烷,可将一部分通过反应得到的甲烷和氢气混合物用作为泵和压缩机的燃料。采用铝冰反应产生的大量热为天然气水合物分解提供热量,可避免在管道输送过程中的热量损失,提高开采效率。

    多相流航行体机动尾部滑行力测试装置

    公开(公告)号:CN104198156B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201410479060.6

    申请日:2014-09-19

    Abstract: 本发明的目的在于提供多相流航行体机动尾部滑行力测试装置,包括水洞、空化器、张线、驱动杆、测试圆柱,水洞的壁面上固定第一‑第三固定耳片,张线包括第一‑第四张线,第一‑第三张线的第一端分别连接第一‑第三固定耳片,第一‑第三张线的第二端均连接空化器,第四张线的第一端连接测试圆柱,第四张线的另一端穿过水洞壁面至水洞外,张线均为空心结构,在第一‑第三张线的空心结构里设置通气管路,空化器的导线穿过张线至水洞外,驱动杆位于第四张线里,驱动杆的一端连接位于水洞里的测试圆柱,驱动杆的另一端穿过水洞壁面连接位于水洞外的驱动电机,测试圆柱位于空化器产生的空泡处。本发明可对多相流航行体机动尾部滑行力准确模拟。

    多相流航行体机动尾部滑行力测试装置

    公开(公告)号:CN104198156A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410479060.6

    申请日:2014-09-19

    Abstract: 本发明的目的在于提供多相流航行体机动尾部滑行力测试装置,包括水洞、空化器、张线、驱动杆、测试圆柱,水洞的壁面上固定第一-第三固定耳片,张线包括第一-第四张线,第一-第三张线的第一端分别连接第一-第三固定耳片,第一-第三张线的第二端均连接空化器,第四张线的第一端连接测试圆柱,第四张线的另一端穿过水洞壁面至水洞外,张线均为空心结构,在第一-第三张线的空心结构里设置通气管路,空化器的导线穿过张线至水洞外,驱动杆位于第四张线里,驱动杆的一端连接位于水洞里的测试圆柱,驱动杆的另一端穿过水洞壁面连接位于水洞外的驱动电机,测试圆柱位于空化器产生的空泡处。本发明可对多相流航行体机动尾部滑行力准确模拟。

    多相流航行体机动尾部滑行力测试装置

    公开(公告)号:CN204177545U

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201420538689.9

    申请日:2014-09-19

    Abstract: 本实用新型的目的在于提供多相流航行体机动尾部滑行力测试装置,包括水洞、空化器、张线、驱动杆、测试圆柱,水洞的壁面上固定第一-第三固定耳片,张线包括第一-第四张线,第一-第三张线的第一端分别连接第一-第三固定耳片,第一-第三张线的第二端均连接空化器,第四张线的第一端连接测试圆柱,第四张线的另一端穿过水洞壁面至水洞外,张线均为空心结构,在第一-第三张线的空心结构里设置通气管路,空化器的导线穿过张线至水洞外,驱动杆位于第四张线里,驱动杆的一端连接位于水洞里的测试圆柱,驱动杆的另一端穿过水洞壁面连接位于水洞外的驱动电机,测试圆柱位于空化器产生的空泡处。本实用新型可对多相流航行体机动尾部滑行力准确模拟。

    天然气水合物热激法反应装置

    公开(公告)号:CN204175271U

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201420525779.4

    申请日:2014-09-12

    Abstract: 本实用新型提供的是一种天然气水合物热激法反应装置。包括外部导管,在外部导管内布置纳米铝粉输送管道和气体收集管道,在纳米铝粉输送管道的前端设置引燃炸药。本实用新型可使天然气水合物开采过程更加灵活,提高每个竖井的开采效率。经过加压和冷却除去水分,再经过氮气压缩机制冷到-162℃成液体甲烷,可将一部分通过反应得到的甲烷和氢气混合物用作为泵和压缩机的燃料。采用铝冰反应产生的大量热为天然气水合物分解提供热量,可避免在管道输送过程中的热量损失,提高开采效率。

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