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公开(公告)号:CN107387054A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710826170.9
申请日:2017-09-14
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 一种页岩缝网压裂裂缝扩展的物理模拟方法,包括:1.采集页岩,加工,设置模拟压裂井,装入模拟射孔套管;进行CT扫描,用热缩管密封;2.放入大尺寸三轴物理模拟实验仪内,模拟地应力加载;注入压裂液,用声发射定位监测系统对压裂过程进行实时监测;3.第二次CT扫描,对比分析;4.钻取现场压裂井,装入射孔套管;布置微地震监测井,放入微地震信号接收器;5.地震信号被微地震信号接收器接收,送至微地震信号接收处理系统,绘制出缝网压裂裂缝扩展的空间图像;6.室内模拟实验与现场验证实验结合分析。该方法为使模拟数据更加可靠,进行现场对比验证实验,将实验室获得的实验数据与现场结合,使获得的缝网压裂裂缝扩展数据更加准确。
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公开(公告)号:CN103696746B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201310727459.7
申请日:2013-12-25
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: E21B43/24
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。
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公开(公告)号:CN103698411B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201310733795.2
申请日:2013-12-25
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 一种利用微波提高煤层气解吸效率的装置及方法,属于煤矿安全生产技术领域,是涉及提高煤层气解吸效率的装置及方法。本发明将产生的微波作用于煤体,并具有三轴加载功能,模拟了煤体应力状态及气体的吸附解吸过程,获得微波作用下煤体解吸规律,为煤层气的有效抽放和综合利用提供参考数据。本发明装置包括微波激励煤层气解吸渗流实验装置和煤岩三轴加压吸附解吸系统;煤岩三轴加压吸附解吸系统由第一、第二、第三调压阀、甲烷气瓶、加载气瓶、围压压力表、轴压压力表、孔隙压压力表、流量计及温控表组成;利用微波提高煤层气解吸效率的方法,包括如下步骤:进行吸附实验;进行微波激励解吸实验。
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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
Applicant: 辽宁工程技术大学
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。
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公开(公告)号:CN111997599A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010965046.2
申请日:2020-09-15
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: E21B49/00 , E21B43/26 , E21B47/002
Abstract: 本发明公开一种非常规天然气三气共采压裂缝网扩展物理模拟装置及方法,通过对页岩气、煤层气和致密气共同水力压裂开采,将三气共采储层演化过程直观观测和层间干扰一并实现,并将实验室与现场建立联系,将二者获得的实验数据进行综合对比分析,获得更加接近现场实际的模拟结果,为现场大型开采提供可靠地技术数据支持。本发明解决了现有三气共采中的没有描述出缝网扩展及分布,特别是的相互干扰情况的难题;同时通过将现场实验与实验室内的物理模拟结合达到了获得的缝网压裂裂缝扩展数据更加准确,现场参考性更强的目的。
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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
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G01N15/08
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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公开(公告)号:CN106769435A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710025687.8
申请日:2017-01-13
Applicant: 辽宁工程技术大学
CPC classification number: G01N3/068 , G01N3/12 , G01N2203/0003 , G01N2203/0019 , G01N2203/0048 , G01N2203/0066 , G01N2203/0067 , G01N2203/0226 , G01N2203/0647
Abstract: 一种采用CT对岩石实时细观扫描的热力耦合加载试验机,属于岩石力学与岩石试验技术领域,所述试验机包括上压盖、下压盖、套筒与旋转底座,上压盖与下压盖分别连接于套筒的上下两端,套筒内设有上压头与下压头,上压头置于上压盖下表面,下压头置于下压盖上表面,上压头下表面与下压头上表面相互平行且垂直于套筒轴线,上压头沿套筒轴线方向开有第一通孔,第一通孔内设有热源发生装置,下压盖沿套筒轴线方向开有第二通孔和第三通孔,下压盖固定于旋转底座上,旋转底座内设有液压控制系统,液压控制系统连接有轴压管路与围压管路,轴压管路与第二通孔相连,围压管路与第三通孔相连。本发明所述试验机可实现对岩石试件连续加载的同时进行CT扫描。
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公开(公告)号:CN103698411A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310733795.2
申请日:2013-12-25
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 一种利用微波提高煤层气解吸效率的装置及方法,属于煤矿安全生产技术领域,是涉及提高煤层气解吸效率的装置及方法。本发明将产生的微波作用于煤体,并具有三轴加载功能,模拟了煤体应力状态及气体的吸附解吸过程,获得微波作用下煤体解吸规律,为煤层气的有效抽放和综合利用提供参考数据。本发明装置包括微波激励煤层气解吸渗流实验装置和煤岩三轴加压吸附解吸系统;煤岩三轴加压吸附解吸系统由第一、第二、第三调压阀、甲烷气瓶、加载气瓶、围压压力表、轴压压力表、孔隙压压力表、流量计及温控表组成;利用微波提高煤层气解吸效率的方法,包括如下步骤:进行吸附实验;进行微波激励解吸实验。
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公开(公告)号:CN102121368A
公开(公告)日:2011-07-13
申请号:CN201110031505.0
申请日:2011-01-29
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: E21B43/26 , E21B43/11 , E21B43/116
Abstract: 本发明属于油井增产、增注技术领域,具体涉及一种油井高压磨料水射流割缝装置。该装置由喷头体、复位器、移动器和连接管组成,喷头体为一腔体,喷头体与喷嘴接管相连,喷嘴接管通过调整螺母Ⅰ与复位器上的导向管相连,在变径接头Ⅰ和变径接头Ⅱ之间设置有弹簧,弹簧外侧设置有弹簧外套筒,弹簧外套筒一端与定位管相连,弹簧外套筒另一端与移动器上的下接头相连,复位器通过调整螺母Ⅱ与移动器相连,锁紧螺母通过下垫圈和密封挡圈Ⅰ与移动器上的下活塞相连,移动器通过调整螺母Ⅲ与连接管相连,上接头通过垫圈与连接管上的固定螺母相连,固定螺母通过轴套与中空活塞杆相连。缩短了施工时间,提高地层渗透性,提高油田采收率。
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公开(公告)号:CN108398334B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN201810446964.7
申请日:2018-05-11
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 一种液氮结合远红外冻融循环的实验装置及实验方法,涉及非常规天然气开采技术领域,包括三轴加压系统、液氮供给系统、远红外热辐射集成控制系统、声发射检测系统和煤样;三轴加压系统包括三轴仪、轴压控制系统和围压控制系统;三轴仪包括上压盖、缸体、下压盖和下压头,下压盖上设有轴压外接口,轴压外接口与轴压控制系统连通;缸体的侧壁上设有围压外接口,围压外接口与围压控制系统连通;远红外热辐射集成控制系统包括远红外热辐射发生端、远红外热辐射控制端、温度传感器和温控表;液氮供给系统位于缸体外部,液氮供给系统包括液氮罐、液氮注入泵和液氮注入管;声发射检测系统位于缸体外部。
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