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公开(公告)号:CN104832169A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510287312.X
申请日:2015-05-30
Applicant: 重庆地质矿产研究院
Abstract: 本发明提供一种页岩水平井两井同步或异步多段分簇压裂室内实验井筒装置及模拟方法,可以模拟页岩水平井两井同步或者异步分段压裂的室内实验模拟。设计加工的多段分簇压裂实验井筒,可以模拟水平井压裂段数、射孔簇数、射孔参数等对页岩水平井同步或异步压裂裂缝形态的影响。实验方案包括:实验方案制定、专用实验井筒加工、试件加工、压裂液制备、压裂裂缝扩展实验、实验结果CT扫描六个实验步骤。本发明方法为页岩储层压裂研究提供了一种新的压裂实验井筒和实验方法,具有能够模拟水平井两口水平井“多段分簇”同步压裂或者两口井一前一后多段分簇异步压裂时储层的缝网压裂裂缝分布,能够为页岩储层压裂实验研究和压裂施工提供理论支撑。
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公开(公告)号:CN104594871A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201410825216.1
申请日:2014-12-27
Applicant: 重庆地质矿产研究院
IPC: E21B43/267
CPC classification number: E21B43/267
Abstract: 本发明涉及一种模拟支撑剂在复杂人工裂缝中铺置的实验装置及方法,实验装置由压裂液配制罐、液体注入泵、模拟井筒、若干调节阀门、流量计、压力计以及复杂的人工裂缝组成。人工裂缝由一条主裂缝和主裂缝周围的若干条次级裂缝组成,可以模拟不同的裂缝形态,人工裂缝采用透明有机玻璃制造,宽度和复杂程度可人为设置。本发明能够模拟不同裂缝宽度、携砂液砂比、压裂液滤失率、裂缝复杂程度等条件下,携砂液在复杂人工裂缝中的流动和支撑剂的铺置情况,实验过程中能实现复杂人工裂缝中支撑剂运移和沉降的可视化。
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公开(公告)号:CN118604303A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410682840.4
申请日:2024-05-29
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 重庆华地资环科技有限公司 , 重庆大学 , 重庆市林业规划设计院 , 北京林业大学
IPC: G01N33/24 , G06F17/10 , G06F18/23 , G06F18/22 , G06F18/214
Abstract: 本发明公开了一种基于GIS技术的区域土壤呼吸监测方法及系统,对监测区域进行网格划分,获取监测区域的空间数据集,进行空间自相关分析,计算全局莫兰指数I值、Z得分、p值,识别具有高值或低值的要素的空间聚类,以及空间突变值;确定符合实测要求的点位集,并实地测量这些监测点位的土壤呼吸数据,根据实测的土壤呼吸数据进行空间插值,直到获得整个监测区域的土壤呼吸量;系统利用计算机执行前述步骤。本发明不仅有效地优化和减少了监测点位的数量,实现了对大尺度、大范围区域内的土壤呼吸监测与估算,而且能够显著提升生态环境监测工作效率,与现有数学模型法相比,本发明监测结果更加真实准确,地区适用性也更高,通用性更好。
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公开(公告)号:CN118531834A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410674186.2
申请日:2024-05-28
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 重庆华地资环科技有限公司 , 重庆大学 , 北京林业大学 , 重庆市林业规划设计院
Abstract: 本发明提供了一种低碳环保边坡锚拉挡墙,包括多个阵列布置在边坡上的锚杆组件和预制挡墙,锚杆组件均锚固在边坡上,锚杆组件与预制挡墙固定连接,在预制挡墙上设置有中心孔,锚杆组件末端伸出中心孔以外,采用绷紧的条状物将两个相邻的锚杆组件末端连接在一起,条状物栓接在锚杆组件末端,以实现通过锚杆组件拉紧预制挡墙以及通过条状物箍紧预制挡墙;在预制挡墙上且位于中心孔外围设置有孔腔,孔腔采用通孔,在孔腔内设置有用于种植植物的种植土。本发明在确保生态边坡锚拉挡墙稳定性的基础上,相应的工程造价大幅降低,且显著优化了所种植的生态植物稳定性,解决了生态边坡锚拉挡墙上种植的植物前期稳定性差的问题,同时更有利于植物获取水分。
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公开(公告)号:CN118483162A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410674178.8
申请日:2024-05-28
Applicant: 重庆市林业规划设计院 , 重庆地质矿产研究院 , 重庆华地资环科技有限公司 , 重庆大学 , 北京林业大学
Inventor: 黄桐毅 , 程礼军 , 陈志云 , 任梅洪 , 马磊 , 李成 , 文雪中 , 罗邦祥 , 王云琦 , 王锋文 , 王琛 , 毛铮 , 司洪涛 , 严有龙 , 卢惠 , 毛维 , 刘烜沃
Abstract: 本发明提供了一种基于阵列激光测距技术的植物关键生态指数获取方法,步骤包括:获取测量位置距离地面的高度,获取阵列激光测距终端在测量位置的测量角度,定义预设阈值区间,采用阵列激光测距终端获取实际斜向距离,并与预设阈值区间进行比对,根据比对结果确定植物的郁闭状态,计算植物郁闭度。本发明首次提出了利用光束是否穿过树冠内部的方式来反馈植物郁闭情况,具有高效率、全面性、适应性强、高精度等优势。
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公开(公告)号:CN114595490A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210225741.4
申请日:2022-03-07
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种新的深层页岩气藏复杂裂缝体系表征方法,包括:通过单井的裂缝信息,将单井划分为天然裂缝单井、人工裂缝单井和天然裂缝与人工裂缝耦合的单井,采用蒙特卡罗方法结合离散裂缝模型,生成单井的裂缝网络模型图,基于裂缝性低孔页岩储层的渗透率,采用径向复合模型将单井划分为内区和外区,根据储层裂缝的连续性和非均质性,将双重孔隙介质模型和离散裂缝模型进行结合,对天然裂缝、人工裂缝和天然裂缝与人工裂缝耦合的复杂裂缝体系,进行表征。本发明形成了对单井复杂裂缝体系的表征方法,能够较为准确地反演储层参数和裂缝参数,提高了裂缝表征的可靠性,有效支撑高效勘探与开发。
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公开(公告)号:CN111522060A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010305678.6
申请日:2020-04-17
Applicant: 重庆地质矿产研究院
Abstract: 本发明适用于页岩气开发技术领域,提供了一种页岩气开发区域的地震监测系统,该地震监测系统包括地震监测装置以及与地震监测装置进行通信连接的多个监测信息采集装置,其中,监测信息采集装置包括:地面运动信息采集模块,用于采集地面运动参量,并将地面运动参量转换为电压量,生成地面运动信息的电信号;信号转换模块,用于将地面运动信息的电信号转换生成为地面运动信息的数字信号;数据传输模块,用于将地面运动信息的数字信号传输给地震监测装置。本发明提供的地震监测系统可以对页岩气开发区域的地面运动信息进行较为全面、准确的采集,从而便于页岩气开发区域进行快速、准确的地震监测。
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公开(公告)号:CN108533214A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810314496.8
申请日:2018-04-10
Applicant: 重庆地质矿产研究院
IPC: E21B33/134 , E21B33/129 , C22C23/04 , C22C18/00
Abstract: 本发明公开了一种可降解合金及其作为单卡瓦式可溶桥塞的应用,其包括如下组分:Zn为60~75%,Mg为5~15%,Na为5~10%,Fe为1~5%,C为0.1~0.5%,Si为0.5~2%,Ni为0.5~2%,以及不可避免的杂质;以上各组分质量分数之和为100%。利用可降解合金制造压裂施工用工具,工具在完成工作任务后自行在井下消融,能完全降解,不存在易卡涩、堵塞通道问题,并且降解时间可控,密封性能和承压性能优良。
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公开(公告)号:CN105567211A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510996114.0
申请日:2015-12-28
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 北京弘毅恩泽能源技术有限公司
IPC: C09K8/68
CPC classification number: C09K8/685 , C09K8/602 , C09K8/665 , C09K8/68 , C09K8/882 , C09K8/887 , C09K2208/12
Abstract: 本发明属于低渗透油气田开采领域,具体地,涉及一种页岩气滑溜水压裂液及其制备方法。页岩气滑溜水压裂液质量百分比组成如下:乳液减阻剂0.1%~0.3%,交联剂0%~1%,交联延迟剂0%~0.5%,防膨剂0.3%~0.5%,助排剂0.1%~0.3%,余量为水。本发明采用的乳液减阻剂溶解速度快,使得体系具有速溶、高效减阻特点,压裂液可以在线混配,可以根据现场施工特别是携砂的要求,调节压裂液的黏度和交联时间,防止砂堵,保障施工安全;助排剂选用非离子氟碳表面活性剂,防膨剂选用小分子量化合物,减少了由于聚合物及添加剂在带负电岩石表面的吸附带来的地层伤害;减阻效率高,黏度可调,携砂能力强,防页岩膨胀效果显著。
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公开(公告)号:CN104865124A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510287842.4
申请日:2015-05-30
Applicant: 重庆地质矿产研究院
Abstract: 本发明提供一种基于三轴压缩应力-应变全曲线和超声波纵波速度的页岩脆性指数测定方法,包括:采用动静态结合的三轴压缩实验,获取实验过程中各个时间点的应力-应变全曲线和超声波纵波速度;利用纵波速度的变化曲线确定页岩微裂缝开始发生损伤破坏的时间点;根据纵波速度变化和应力-应变全曲线的形状,把应力-应变全曲线分成微裂隙闭合、压实后至微裂缝开始破坏、微裂隙扩展至破坏失稳和岩石破坏失稳后等4个阶段;利用应力-应变全曲线,计算相应阶段的页岩试件吸收的单位体积能量;利用弹性阶段吸收的单位体积能量与吸收的总单位体积能量的比值计算页岩的脆性指数。本方法是一种考虑页岩各个阶段力学性能的综合计算方法,提高了岩石脆性评价的准确性和合理性。
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