用于真三轴水力压裂模拟实验的微波加热装置及实验方法

    公开(公告)号:CN107290224B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN201710663713.X

    申请日:2017-08-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于真三轴水力压裂模拟实验的微波加热装置及实验方法,本发明之的微波加热装置包括三轴加压单元、微波加热单元、压裂液注入单元、声发射监测单元、温度监测单元和控制及信号采集单元:本发明结合了微波加热设备与水力压裂设备,避免了现有的实验设备中,由于连接过程中模拟地应力的缺失,而导致的实验试块性质的变化,更好地模拟岩石热胀冷缩性质对水力压裂效果的影响;能监测在模拟地应力条件下,微波加热时实验试块受热膨胀的情况;能考察地应力条件、加热温度、试块与压裂液的温差和射孔条件等参数对裂缝起裂和延伸的影响规律。

    用于提高油页岩原位开采油气采收率辅助加热装置及方法

    公开(公告)号:CN108487888B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201810504800.5

    申请日:2018-05-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 用于提高油页岩原位开采油气采收率辅助加热装置及方法,属于油页岩原位开采领域,装置包括空气压缩机、地面换热器、加热管、温度传感器、自动控温装置、气体泵、分级冷凝装置、油水分离装置、三相分离器、气体发电机组及可燃气体压缩机等,加热管对注热井段加热,与地面换热器共同作用,为热解油页岩层提供高温气体,方法包括前期准备,加热阶段,产油产气阶段,本发明通过加热管的加热功能,一方面使生产井的温度维持在一定的范围,有效防止了油气的提前凝结;另一方面通过产物中的水分与发热材料反应放热,有效地降低了产物中的水分含量;并且利用产物中的可燃气体发电作为辅助电源,减少了成本支出。

    一种用于真三轴水力压裂模拟实验的液氮制冷安装装置

    公开(公告)号:CN107290226B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201710663731.8

    申请日:2017-08-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于真三轴水力压裂模拟实验的液氮制冷安装装置,包括三轴加压单元、微波加热单元与液氮制冷单元:本发明通过将低温管道与压裂室主机连接以制冷实验试块。用于真三轴水力压裂模拟实验的液氮制冷安装装置,能够实现对模拟地应力条件下的岩石的热胀冷缩性质的模拟实验,并能模拟岩石热胀冷缩性质对水力压裂效果的影响。采用的声发射传感器与温度传感器能考察地应力条件、加热温度、制冷温度、压裂液温度、三者之间的温差和射孔条件等参数对裂缝起裂和延伸的影响规律。

    一种利用电子鼻对油页岩裂解过程中成熟度的识别方法

    公开(公告)号:CN113671116A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110811545.0

    申请日:2021-07-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种利用电子鼻对油页岩裂解过程中成熟度的识别方法属矿物检测技术领域,本发明首先建立电子鼻嗅觉指纹信息与用于成熟度评定的关键指标——镜质体反射率(RO)的相关模型,然后验证所建模型的准确、可行性。模型建立包括:配备电子鼻;电子鼻持续检测裂解气获得气味指纹;对气味数据进行分割并使用标准方法测定RO;对数据进行特征提取;使用均衡策略和集成学习建立阶段分类模型;在分类基础上使用随机森林建立RO精准预测模型。模型测试包括:电子鼻检测气味;数据特征提取;使用分类模型输出阶段分类结果;使用回归模型精准预测阶段二的RO值。本发明易操作、快速省时、成本低,且能实现实时监测,有效指导油页岩的采油生产。

    一种金刚石表面镀金属硼化物的方法

    公开(公告)号:CN109292770B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN201811298109.2

    申请日:2018-11-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种金刚石表面镀金属硼化物的方法,该方法将镀硼金刚石与金属粉末、无机盐粉末均匀混合,在惰性气氛中,600~1500℃恒温0.5~6小时的条件下,使金刚石表面镀上金属硼化物膜。本发明所制得的金属硼化物镀层可以有效地抑制金刚石在高温空气中的氧化,还可以提高金刚石复合片中金刚石和金属基体的界面结合能力。该种涂覆有金属硼化物的金刚石不仅可以应用于钻头、锯片、砂轮等切割和抛光工具中,还可以应用于电子设备的散热元件中。

    天然气水合物冷冻保压取样钻具及取样方法

    公开(公告)号:CN109138882B

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201811016789.4

    申请日:2018-09-03

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 天然气水合物冷冻保压取样钻具及取样方法,钻具包括钻具外管、钻具内管总成及钻头,钻具内管总成包括控制杆、密封环、排气阀弹簧、排气阀体、排气阀芯、冷源腔体管、冷源腔体保温层、电磁开关、继电器、压力传感器、保压腔体管、保压腔保温层、翻板阀上保温层、翻板阀、扭簧、取心筒、岩心管、活塞、揽簧及切削齿,将天然气水合物保压取样方法和冷冻取样方法通过天然气水合物冷冻保压取样钻具进行结合;采用翻板阀将取心筒密封,保持天然气水合物岩心的原始压力抑制其分解;当取心筒发生泄漏,其内部压力达到一定值时,相变液体作为冷源冷冻天然气水合物岩心至‑40℃;本发明采用冷冻保压双重作用提高天然气水合物岩心的保真程度和取心成功率。

    一种利用套管式加热器开采天然气水合物的方法

    公开(公告)号:CN108505977B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201810345979.4

    申请日:2018-04-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明一种利用套管式加热器开采天然气水合物的方法,属于天然气水合物开采技术领域,该方法中采用套管式加热器代替常规套管,根据井筒内温度变化或产气速率变化,调节套管式加热器加热功率或开启/关闭套管式加热器。按照加热元件布置方式不同将套管式加热器可分为套管式电加热器、套管式流体加热器,套管式电加热器所用加热元件为金属电阻丝或碳纤维加热丝,套管式流体加热器所用加热流体是高温气体如空气、氮气和天然气等,或者是高温液体如海水。本发明通过套管式加热器既可维持孔壁稳定,又可加热井周水合物储层和开采段井筒,避免降压开采过程中井周或开采段井筒内形成的二次水合物对开采效果的影响,实现降压加热耦合开采天然气水合物。

    一种新型钻具旋扣装置
    178.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110424909A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910530491.3

    申请日:2019-06-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于石油工程领域,提供一种新型旋扣装置,主要包括箱体、支架、连杆、驱动马达、充气旋扣橡胶轮、夹紧油缸、推动式液压缸、绞车和电动机;电动机驱动绞车收放钢丝绳来控制支架的升降;夹紧油缸推动充气旋扣橡胶轮夹紧钻具,驱动马达使三个充气旋扣橡胶轮沿同一方向自转,以实现螺纹连接的上卸扣。该旋扣装置的夹紧部件采用的是充气旋扣橡胶轮,变形适应能力强,可在钻具微斜状态下无损拧卸螺纹;指定的旋扣橡胶轮纹理有极好的防滑效果,既清洁了钻具表面泥浆,又提供可靠的摩擦力抱紧钻具;通过绞车控制前端支架的升降,工作时升至高位,停用时降至地面,有效防止旋扣装置因长时间偏重所导致的内部结构破坏。

    一种双层压力补偿式水下变压器

    公开(公告)号:CN110379592A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910715089.2

    申请日:2019-08-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种应用于深海环境下的变压器,特别涉及一种轻量化、高可靠性的双层压力补偿式水下变压器。包括:外层箱体、内层箱体、压力补偿器、变压器、电缆、油馕和电缆密封舱,其特征在于,所述内层箱体安装在外层箱体内,所述变压器安装在内层箱体内,所述油馕固定在内层箱体上盖上,所述电缆密封舱固定在外层箱体上盖上,所述电缆通过安装在电缆密封舱上盖上的水密接头、穿过外层箱体上盖、内层箱体上盖与变压器相连,所述外层箱体上盖上装有注油塞,所述外层箱体侧壁底部装有放油塞和压力补偿器,所述压力补偿器与外层箱体内腔连通以实现压力补偿。本发明结构紧凑,装配简单,便于更换和维修,在恶劣环境下适应性强、工作的稳定、可靠性。

    一种模拟泥浆在油页岩压裂地层中扩散的实验装置及方法

    公开(公告)号:CN110374585A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910729386.2

    申请日:2019-08-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及油页岩原位开采领域,具体是一种可模拟泥浆在不同油页岩压裂地层中扩散效果的装置及方法。该装置由泥浆搅拌罐、温度传感器、注浆泵、压力传感器、泥浆流量计、裂隙模型、水箱、水泵、水泵流量计、气体流量计、空压机、限压阀、天平、摄像头、控制柜以及连接各部分的管线组成。利用该装置,可以通过改变裂隙模型的倾角来实现不同裂隙倾角地层的模拟,通过改变水泵的流量和限压阀的压力实现不同地下水流速、不同地下水压力的模拟,通过改变空压机的流量实现不用开采区注气井的干扰模拟,最终得出在不同油页岩压裂地层中泥浆的流动规律,以便优选出合适的堵漏浆液。

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