-
公开(公告)号:CN111749652B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202010516622.5
申请日:2020-06-09
Applicant: 中国地质调查局油气资源调查中心 , 中国地质科学院勘探技术研究所 , 北京唯思德科技有限公司
IPC: E21B43/00
Abstract: 本发明实施例公开了一种冻土区天然气水合物直井开采系统和方法,包括安插在天然气水合物稳定带下方的一阶深井压力管道,以及与一阶深井压力管道上端连接的二阶降压管道,天然气水合物稳定带下方的游离气或者游离体在高压作用下沿着一阶深井压力管道和二阶降压管道排出来实现对天然气水合物稳定带的降压处理;一阶深井压力管道连接有采气管,采气管的下端设有若干均匀分布的集气口,集气口内设有用于缓解分解的天然气冲力的缓冲器,一阶深井压力管道下方的通口同样作为采气管的进气口;本方案利用较小的泵取动力,即可实现较高的降压开采速度,降低采气管自身的集气口的采气压力,从而提高天然气采集的安全性。
-
公开(公告)号:CN110208044B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN201910608756.7
申请日:2019-07-08
Applicant: 中国地质科学院勘探技术研究所
IPC: G01N1/14
Abstract: 本发明公开了一种浅层原位流体取样器具及取样方法,属于浅层取样技术领域。浅层原位流体取样器具包括冲击成孔器具和原位流体取样器具,首先采用冲击成孔器具将原位流体取样器具打入土壤中,为后续的取样提供先决条件,然后原位流体取样器具在目的层位取样时通过真空泵将抽气杆及钻头内抽成真空,然后打开进样通道,促使地下水或地下气体进入到取样腔中,待取样完毕后关闭进样通道,接着提出取样器具,通过真空集气袋或真空取样管将样品收集起来。整个取样过程中,避免了与非目标层和外界空气的混样,为后续的室内化验提供更加准确的样品。
-
公开(公告)号:CN111535743A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010400349.X
申请日:2020-05-13
Applicant: 中国地质科学院勘探技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种海洋天然气水合物储层改造器具及使用方法,属于海洋钻井技术领域,改造器包括导向靴、造斜钻杆、液压封隔器、高压注浆短节、无线随钻测斜短节、单弯螺杆和钻头,该器具首先通过定向钻井技术在海洋天然气水合物储层中进行定向钻井,钻至目标区域后由液压封隔器和高压注浆短节进行储层改造剂的高压注浆,从而实现水合物储层强度和渗透率的改善,防止水合物储层因水合物开采而出现坍塌、沉降,该方法结合了定向钻井和高压注浆技术,可有效减少提下钻次数,实现一次下井即可完成一片区域地层的改造,提高了储层改造的工作效率。
-
公开(公告)号:CN109882134A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910293688.X
申请日:2019-04-12
Applicant: 中国地质科学院勘探技术研究所
IPC: E21B43/01 , E21B7/12 , E21B7/04 , E21B29/06 , E21B33/138 , E21B7/18 , E21B19/084 , C09K8/58 , C04B28/04 , C04B28/06 , C04B38/10
Abstract: 一种海域非成岩天然气水合物钻采方法,包括如下步骤:a、垂直井钻进;b、安装连续油管的钻进装置;c、垂直井开窗;d、在钻井船8上配置可以形成蜂窝状结构的发泡水泥;e、水平井钻进:连续油管通过转向器在转弯半径≤0.3m范围内完成轴向到径向的转变,发泡水泥通过钻进装置注入连续油管中并通过连续油管喷射设备喷向地层当中,形成蜂窝状结构;f、天然气水合物开采;g、多组水平井钻取。本发明采用多孔射流钻头向天然气水合物储层中喷射发泡水泥,以发泡水泥代替钻井液,发泡水泥形成蜂窝状结构,为水合物开采提供通道,并发挥支撑地层的作用,且其渗透率达到了原天然气水合物储层渗透率5倍以上。
-
公开(公告)号:CN107882525A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711331418.0
申请日:2017-12-13
Applicant: 中国地质科学院勘探技术研究所
Abstract: 一种绳索打捞式扭转冲击取心钻具,包括内管总成和外管总成,所述外管总成下端设置钻头;所述内管总成套装在外管总成中,从上至下依次设置打捞组件、涡轮组件、扭转冲击发生组件、扭转冲击传递组件和取样管组件;所述涡轮组件通过钻井液带动产生旋转,所述扭转冲击发生组件设有冲击轴,所述冲击轴与涡轮组件动力输出端连接,在所述冲击轴中配装冲击块,在冲击轴外面套装冲击管,所述冲击管内壁设有凸台结构,冲击块随着冲击轴旋转周期性撞击冲击管的凸台结构产生扭转冲击力,通过扭转冲击传递组件将扭转冲击力传递给钻头。本发明解决了深井、超深井取心钻进过程中下部钻具粘滑振动问题,达到加快钻进速度、减少提大钻次数、提高工作效率的目的。
-
公开(公告)号:CN105840197A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610180025.3
申请日:2016-03-25
Applicant: 中国地质科学院勘探技术研究所
IPC: E21C50/00
CPC classification number: E21C50/00
Abstract: 本发明公开了一种深海多金属结核的开采系统,其包括集矿子系统、扬矿子系统以及对所述集矿子系统进行操作控制的控制系统,其中,所述集矿子系统包括海底采矿机器人、脐带缆和集矿槽,所述扬矿子系统包括潜污泵、扬矿软管、开采平台以及位于开采平台上的至少一台分离器,所述扬矿软管的两端分别与所述集矿子系统和所述潜污泵相连,所述潜污泵通过管道与所述分离器的液相出口相连;其中,所述潜污泵位于水深160?300米处。本发明利用连通器原理,通过潜污泵的抽排水产生高度压差,将海底采矿机器人采集分选的海底多金属结核,通过扬矿软管而无需经过泵的叶轮直接输送到浮箱式开采平台,并经分离器分选过滤,从而实现集矿、选矿、扬矿和储矿的连续作业。
-
公开(公告)号:CN211900529U
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201922092032.X
申请日:2019-11-28
Applicant: 中国地质科学院勘探技术研究所
Abstract: 一种防岩心脱落式取心钻具:所述取心钻具包括取心钻头、钻杆、外管、内管、扶正块和支承部分;所述外管上部连接钻杆,下部连接取心钻头;所述外管下侧内壁上设有扶正块;所述内管与外管之间设有支承部分;所述内管由多个管筒组成,管筒之间通过螺纹连接;所述管筒内壁上均布多个轴向对称的凹槽,且凹槽上设有锁心机构;所述锁心机构包括回弹件、轴孔和锁心板;所述回弹件设置在凹槽上;所述锁心板通过轴孔连接回弹件;所述锁心板形状为扇形,扇形的外缘两端设有轴孔,扇形靠近圆心的部分为弧形,且弧形边设有齿状尖牙;所述锁心板的数量为多个,由所述锁心板拼接成分体结构的锁心环;本实用新型能够明显提高在破碎性地层的取心成功率,提高钻井取心效率,以及降低取心成本。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
公开(公告)号:CN206830094U
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201720319164.X
申请日:2017-03-29
Applicant: 中国地质科学院勘探技术研究所
Abstract: 一种手动钻杆起拔装置,属于钻井设备技术领域,它设有压杆总成、传动机构、夹紧机构、复位弹簧和底座;所述压杆总成、传动机构均包括左右对称布置的两部分,在每一部分中,压杆总成由压杆和压杆座组成,压杆座通过螺栓组件与底座铰接装配,所述传动机构布置在压杆总成和夹紧机构之间;所述夹紧机构包括卡瓦和卡瓦套,所述卡瓦为分体式结构,由两个卡瓦单体组成,卡瓦单体的夹持面与钻杆外圆弧面相匹配,在每一个卡瓦单体上设置连接板,卡瓦单体通过连接板与卡瓦套配装;所述复位弹簧左右对称布置,安装在卡瓦套和底座之间。采用本实用新型进行浅层钻孔钻杆起拔作业,不仅降低了孔内事故发生概率,而且提高了工作效率,降低了施工成本。
-
公开(公告)号:CN206540719U
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201720229973.1
申请日:2017-03-10
Applicant: 中国地质科学院勘探技术研究所 , 中国地质大学(北京)
IPC: G01N1/08
Abstract: 本实用新型公开了一种模拟月球钻探用的超声波微钻试验台,包括试验台底座,试验台底座上设置有丝杆螺母座、左丝杆支座、右丝杆支座和岩样夹具;丝杆螺母座通过燕尾导轨与试验台底座滑动连接,丝杆螺母座上固定连接有可调整夹持架,可调整夹持架内部夹持有水平设置的超声波钻机;岩样夹具上固定有超真空岩样夹持室。本实用新型通过压力传感器返回计算机的压力值,控制驱动系统移动速度,达到恒钻压给进;并通过在真空环境下钻进试验,模拟超声波钻机外太空钻取心(样)过程,进而研究同种月壤条件,在给定钻压、钻时下不同表面减阻防磨处理方法对钻具进尺速度的影响。
-
公开(公告)号:CN201953359U
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN201120045901.4
申请日:2011-02-23
Applicant: 中国地质科学院勘探技术研究所
CPC classification number: E21B2043/0115 , Y02E10/40
Abstract: 本实用新型公开了一种天然气水合物自动开采系统,其包括控制单元、降压模块,气体加热及输送模块,以及分别与气体加热及输送模块配合连接的气体采集模块和气体储存模块。所述天然气水合物自动开采系统,在天然气水合物开采过程中,将降压开采和加热开采法有机地结合起来,在降压的同时可进行加热,促进了天然气水合物的分解和释放,提高了开采效率;由于加热的方式由原来的电加热改为太阳能加热和电磁加热,具有加热效率高,耗能低的特点,特别是采用太阳能加热方法,在光照条件满足的条件下采用太阳能加热方式,大大降低开采成本,真正体现开采天然气水合物的意义。
-
-
-
-
-
-
-
-
-