一种在井下利用冷热交替作用抽采煤层气的方法

    公开(公告)号:CN107575185A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710826220.3

    申请日:2017-09-14

    Abstract: 一种在井下利用冷热交替作用抽采煤层气的方法,属于非常规油气开采技术领域。该方法包括:(1)从地面进行竖直钻井,布置井网,钻井的井深直至煤层,井口数≥2,布置的井网中,至少一口井作为工作井,其他井作为采气生产井;(2)将热源从工作井中下入到煤层中,热源温度调至380~450℃,对煤层进行加热,待煤层温度≥350℃,停止加热;(3)通过工作井,向煤层中注入液氮,液氮的注入量根据地质条件和煤体特征不同而定,液氮汽化后,制冷结束;(4)重复(2)和(3)多次,让煤层一直处于冷热交替作业状态中,在采气生产井抽采煤层气。该方法能够有效的进行煤层气抽采,加快煤层气抽采速度和提高抽采率。

    一种超声波与远红外加热协同作用的煤层气抽采方法

    公开(公告)号:CN107476786A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710965404.8

    申请日:2017-10-17

    Abstract: 本发明提供一种超声波与远红外加热协同作用的煤层气抽采方法,包括:在抽采现场施工气体抽采竖直井,在竖直井内施工斜分支井,将耐高温高压井套安装到竖直井和斜分支井中;在每个斜分支井内设置带有温度传感器一的远红外加热发生端,该远红外加热发生端与红外加热集成控制端连接;在竖直井内设置超声波换能器,该超声波换能器与超声波发生装置连接;将煤层气抽采管插入竖直井内,煤层气抽采管与气体抽采收集装置连接;在竖直井内设置温度传感器二,温度传感器二与红外加热集成控制端连接;在竖直井井套上部和底部安装固定封口装置以形成密闭抽采空间,启动超声波发生装置;启动红外加热集成控制端;启动气体抽采收集装置,实施煤层气抽采。

    一种电磁波激励非常规天然气渗流实验装置

    公开(公告)号:CN107101907A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201710465967.0

    申请日:2017-06-19

    Abstract: 一种电磁波激励非常规天然气渗流实验装置,属于非常规天然气(煤层气和页岩气等)渗流实验技术领域。本发明包括三轴加压装置、电磁波激励装置及集成控制系统;三轴加压装置由压力机和三轴仪组成,在下压头及活塞内部设置解吸气体出气孔,在上压座内部设置围压进气孔和数据输出通道,在上压座及上压头内部设置孔隙压进气孔和电磁波接收孔;电磁波激励装置包括电磁波发生器,电磁波发生器输出端与电磁波接收孔相连;集成控制系统包括主机、温度传感器、温度接受器、应变片、应变接收器、控制气体开关、稳压器控制开关、压力表及调压阀;温度传感器和应变片设置在试样表面,应变片通过应变接收器与主机相连,温度传感器通过温度接收器与主机相连。

    一种微波激励煤层气解吸渗流实验装置

    公开(公告)号:CN103696746A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310727459.7

    申请日:2013-12-25

    Abstract: 一种微波激励煤层气解吸渗流实验装置,属于煤层气解吸渗流实验装置。本发明可实现对煤体解吸渗流的功能测试,获得微波作用下煤体解吸渗流规律,为煤层气资源的合理抽放和综合利用提供可靠的数据。本发明包括三轴加压装置和微波发生装置,三轴加压装置由上、下压盖、筒体、活塞、挡板及上、下压头组成,微波发生装置由微波天线、波导管、谐振腔、磁控管及控制器组成,上、下压盖分别设置在筒体的上、下部,在下压盖内部设置有活塞,在下压盖内侧壁上固定有挡板,在下压盖内部设置有下压头,在筒体内侧壁上设置有微波天线;在筒体内设置有上压头,在筒体外部设置有波导管、谐振腔、磁控管及控制器。

    一种基于页岩气动用规律影响因素的评价方法

    公开(公告)号:CN114912281B

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202210563587.1

    申请日:2022-05-23

    Inventor: 张永利 孙爽 程瑶

    Abstract: 本发明涉及一种基于页岩气动用规律影响因素的评价方法,涉及页岩气藏动用开采领域;基于CMG软件建立页岩气生产模型,使用IMEX模块求解,在不改变模型其他参数的基础上,评价水力裂缝簇数、簇间距、压裂段数、段间距、水力裂缝高度、水力裂缝长度、水平井长度、孔隙度和渗透率因素对页岩储层动用的影响规律。本发明能够通过软件模拟分析裂缝参数和页岩储层基本参数对页岩气动用程度的影响,有利于提高页岩气藏水平井分段压裂设计效率,为提高页岩气开发水平提供指导。

    利用超声波和高温CO2促进煤层气抽采的实验装置及方法

    公开(公告)号:CN107576763B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN201710950530.6

    申请日:2017-10-13

    Abstract: 一种利用超声波和高温CO2促进煤层气抽采的实验装置及方法,实验装置包括煤岩试样承压组件、围压施加组件、轴压施加组件、模拟煤层气加注组件、超声波发生组件、高温CO2加注组件、温控组件及流量检测组件。在实验方法中,煤岩试样安装在煤岩试样承压组件内,通过围压施加组件和轴压施加组件对煤岩试样进行模拟地应力加载,通过模拟煤层气加注组件对煤岩试样进行模拟煤层气吸附,通过超声波发生组件对煤岩试样进行超声波加载,通过高温CO2加注组件对煤岩试样内的模拟煤层气进行驱替,通过温控组件对高温CO2加注组件和煤岩试样进行温度监控,通过流量检测组件对驱替出煤岩试样的模拟煤层气进行流量检测。

    一种基于页岩气动用规律影响因素的评价方法

    公开(公告)号:CN114912281A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210563587.1

    申请日:2022-05-23

    Inventor: 张永利 孙爽 程瑶

    Abstract: 本发明涉及一种基于页岩气动用规律影响因素的评价方法,涉及页岩气藏动用开采领域;基于CMG软件建立页岩气生产模型,使用IMEX模块求解,在不改变模型其他参数的基础上,评价水力裂缝簇数、簇间距、压裂段数、段间距、水力裂缝高度、水力裂缝长度、水平井长度、孔隙度和渗透率因素对页岩储层动用的影响规律。本发明能够通过软件模拟分析裂缝参数和页岩储层基本参数对页岩气动用程度的影响,有利于提高页岩气藏水平井分段压裂设计效率,为提高页岩气开发水平提供指导。

    一种太阳能热管加热煤层气解吸渗流实验装置

    公开(公告)号:CN109001074B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201810575970.2

    申请日:2018-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种太阳能热管加热煤层气解吸渗流实验装置,包括三轴加压装置,用于对其内部的煤体进行加压;聚光型水平热管式真空管太阳能集热装置,用于将收集的太阳能传导给三轴加压装置内的煤体进行加热;太阳能储能装置,用于将太阳能进行存储并在所述聚光型水平热管式真空管太阳能集热装置停止对三轴加压装置提供能量时,将存储的能量传递给所述三轴加压装置并对其内部的煤体进行加热;以及控制装置。本发明的实验装置具有太阳能加热煤体,三轴加载能力和温度控制功能,可以实现煤体在不同温度、不同应力组合条件下低渗透储层煤层气解吸渗流性能参数的测量,为低渗透煤矿煤层气资源的开采和综合利用提供新的技术途径,且生产成本低。

    一种太阳能热风加热开采低渗透储层煤层气的装置及方法

    公开(公告)号:CN108843278A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810824191.1

    申请日:2018-07-25

    Abstract: 一种太阳能热风加热开采低渗透储层煤层气的装置及方法,包括膜式分离装置、第一增压风机、第一控制阀、U型井、第二控制阀、第二增压风机、流量计、换热器、冷熔盐贮罐、熔盐泵、抛物槽式太阳能集热器加热装置、熔盐输送管路预热保温装置、第一引风机、空气净化器、第二引风机、第一阀门、第二阀门、热熔盐贮罐、第三阀门,本发明装置不仅避免了现有电加热装置的加热速度缓慢、极易出现故障,电加热成本的问题,而且本发明装置的工质为熔融盐和空气,解决了高温过热水蒸汽加热煤储层存在的实用大量水资源的问题以及向煤层注高温过热水蒸气造成的水堵,并且在干旱或者严重缺水地带均能使用本发明装置,本发明装置排出废气为空气不会污染空气环境。

    红外中心加热测定煤岩体渗透率的实验装置及方法

    公开(公告)号:CN107687998A

    公开(公告)日:2018-02-13

    申请号:CN201710762896.0

    申请日:2017-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种红外中心加热测定煤岩体渗透率的实验装置及方法,其采用了红外线中心加热煤岩体,并通过气体加压方式,实现对煤岩体轴压、围压和孔隙压的分别加压。在装置作业过程中,通过第一调压阀的气体推动活塞沿煤岩体轴向移动,推动下压头,对煤岩体施加轴压;通过第二调压阀的气体直接施压于煤岩体四周,提供围压;通过第三调压阀的气体经过上压头孔,将压力作用于煤岩体上截面,产生孔隙压,下压头孔排出的气体通过排水集气法测定煤岩体在某温度、某压下的渗透率。且红外加热功率可通过温控系统调节,实现不同温度的加热;温控系统还能够时时反映测温点的温度。对标准煤岩体试样进行不同温度、不同压力情况下,进行煤岩体渗透率的测定。

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