一种高温低摩擦岩石直接剪切渗流耦合试验装置及方法

    公开(公告)号:CN114993854B

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202210585527.X

    申请日:2022-05-27

    Abstract: 一种高温低摩擦岩石直接剪切渗流耦合试验装置及方法,属于岩石室内加载试验技术领域。所述高温低摩擦岩石直接剪切渗流耦合试验装置包括剪切盒装置、用于进行高压水渗流的渗流系统、实现岩样在全密封环境下试验的密封组件以及实现渗流水压梯级监测的岩石渗流过程监测系统,剪切盒装置包括下剪切盒、上剪切盒,下剪切盒和上剪切盒均嵌有加热棒;所述高温低摩擦岩石直接剪切渗流耦合试验方法包括S1、试验装置准备;S2、进行高温剪切渗流试验。所述高温低摩擦岩石直接剪切渗流耦合试验装置及方法能够实现含结构面硬岩在完全密封环境下,保持高温恒定且保持高渗透压力长时加载能力,并实现岩石剪切过程破裂、变形及渗流信息的精确测量。

    一种用于非常规油气井的油气采集系统

    公开(公告)号:CN115450570B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202210971837.5

    申请日:2022-08-12

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及石油开采技术领域,尤其涉及一种用于非常规油气井的油气采集系统,包括石油套管、抽油管还包括连接机构。抽油管的外部套设石油套管,且石油套管与抽油管之间具有间隙。连接机构设置于间隙内,且连接机构的一端与石油套管相连,连接机构的另一端与抽油管相连。当采用增产措施生产油气时,连接机构能够承载作用在轴向载荷及径向载荷。通过连接机构设置于石油套管以及抽油管之间的空隙内,且连接机构分别与石油套管以及抽油管相连,连接机构能够承载作用在轴向载荷及径向载荷;进一步地,连接机构能够承载作用在轴向载荷及径向载荷,通过增加连接机构的活动工作范围为抽油管提供更大的让位空间,从而减小抽油管受力变形。

    一种水力压裂和微波致裂联合增透页岩的实验装置及方法

    公开(公告)号:CN113075112B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202110463648.2

    申请日:2021-04-26

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种水力压裂和微波致裂联合增透页岩的实验装置及方法,装置包括三轴压力室单元、围压与轴压控制单元、水力压裂控制单元、微波致裂控制单元及渗透控制单元。方法为:利用标准钢样替代页岩试样进行体积标定,通过三轴压力室单元、围压与轴压控制单元及渗透控制单元配合,完成上渗透参考体积和下渗透参考体积的测量;拆除标准钢样,将页岩试样安装到三轴压力室单元内并完成装置连接;通过围压与轴压控制单元以及三轴压力室单元内的加热器完成地应力和地层温度环境的模拟;通过水力压裂控制单元完成页岩试样的水力压裂;通过微波致裂控制单元完成页岩试样的微波致裂;通过渗透控制单元完成页岩试样的渗透,最后计算得到页岩试样的渗透率。

    一种适用于高温复杂卸荷应力路径的真三轴岩样夹持器

    公开(公告)号:CN118225561A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410643901.6

    申请日:2024-05-23

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种适用于高温复杂卸荷应力路径的真三轴岩样夹持器,属于深部岩石力学模拟试验技术领域,包括夹持器本体、岩样应力加载空白边角纯铜填补框、上传力加载组件、下传力加载组件、左传力加载组件、右传力加载组件、前传力加载组件及后传力加载组件;岩样嵌装在岩样应力加载空白边角纯铜填补框内部,嵌装有岩样的岩样应力加载空白边角纯铜填补框位于夹持器本体内部;传力加载组件的夹块与传力块中间配装有定位销,传力块配装有导向套;夹持器本体的筒体内腔中安装有加热器和测温热电偶,夹持器本体的筒体内腔中还充注有导热油;传力加载组件的夹块上配装有位移传感器和声发射传感器;传力加载组件的夹块与岩样的顶靠接触面进行增摩处理。

    露天矿用瞬态静态气体压裂共同作用的破岩装置及方法

    公开(公告)号:CN112762781B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202110051525.8

    申请日:2021-01-13

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种露天矿用瞬态静态气体压裂共同作用的破岩装置及方法,装置包括气体增压系统、储能器、致裂室、封隔器及注气管;气体增压系统内及注气管上设有压力传感器、流量传感器和若干阀门,若干气体增压系统并联设置;致裂室侧壁上设有致裂孔,封隔器位于致裂孔上下两侧的致裂室与钻孔内孔壁之间环向空间内。储能器与气体增压系统并联设置。方法为:布孔;钻孔;将装配有封隔器的致裂室送入钻孔;向封隔器的环向封隔气囊内充气,由膨胀的环向封隔气囊完成封隔;启动气体增压系统,选择合适的压裂气体注入钻孔内,往复实施瞬态及静态压裂过程,使矿体产生疲劳作用并产生复杂裂隙网络,实现矿体破坏;废气回收并卸压;环向封隔气囊排气完成解封。

    一种柔性均热导管长时高温加热装置

    公开(公告)号:CN116045604A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202310047138.6

    申请日:2023-01-31

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种柔性均热导管长时高温加热装置,包括柔性均热导管、外部加热系统及外部冷却系统;柔性均热导管包括柔性外管体和柔性内管体;柔性外管体同轴套装在柔性内管体外侧;柔性外管体与柔性内管体之间环向空间为冷却液通道;柔性内管体内部空间为加热液通道;柔性外管体两端分别开设有冷却液接入口和冷却液排出口;柔性内管体两端管口分别作为加热液接入口和加热液排出口;外部加热系统通过加热液接入口和加热液排出口与加热液通道相连通;外部冷却系统通过冷却液接入口和冷却液排出口与冷却液通道相连通;柔性外管体外表面沿圆周方向均匀分布有柔性散热片;柔性外管体外表面沿管体长度方向分布有温度传感器;若干柔性均热导管平行分布于试样内部。

    一种露天矿用二氧化碳破岩装置及方法

    公开(公告)号:CN112665472A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202110043612.9

    申请日:2021-01-13

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种露天矿用二氧化碳破岩装置及方法,装置包括注气管、增压泵、搅拌式二氧化碳与磨料混合机构、液态二氧化碳储罐、储能室及致裂室,储能室与致裂室之间设有封隔片,注气管上设有压力传感器、流量传感器和若干阀门,储能室与钻孔孔口之间注气管上依次套装有陶瓷电加热套管和保温套管。方法为:布孔;确定破岩参数;钻孔;对钻孔进行热力扩孔;将储能室与致裂室串装体送入钻孔;对钻孔孔口进行封孔;向储能室内腔中通入二氧化碳磨料混合流体,封堵钻孔孔壁裂隙同时加注液态二氧化碳;对液态二氧化碳进行增压和加热,形成超临界二氧化碳并封闭储能室;持续通入超临界二氧化碳使封隔片碎裂,钻孔内液态二氧化碳急速气化膨胀,其能量直接致裂岩层。

    页岩细微观结构精确定位与定量研究的装置及方法

    公开(公告)号:CN107860700A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201711319397.0

    申请日:2017-12-12

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: G01N15/088 G01N1/286 G01N1/32 G01N2001/2873

    Abstract: 本发明涉及一种页岩细微观结构精确定位与定量研究的装置及方法。装置结构简单、易实现,通过在定位网格上设置足够多的观察孔位,对各个观察孔位所覆盖的观察点位进行有规律的编号,配合显微观察系统,即可精确定位观察获得覆盖页岩试样酸化处理前后各阶段页岩试样表面的细微观观察样本,依靠各个观察点位的特定编号即可确保实验过程中的细微观尺度观察点位同一性,然后对酸化处理影响下页岩试样微观结构的变化进行精确研究,对获得的足量细微观尺度观察样本进行量化处理,对页岩孔隙率变化等量化结果进行研究。本发明排除了已有研究随机取样带来的研究结果偶然性,同时保证了样本量化处理之后所得量化结果的科学性,对页岩气的开发具有重要意义。

    一种含气页岩孔隙度和吸附参数的测试装置及方法

    公开(公告)号:CN103940722B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201410182168.9

    申请日:2014-04-30

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种含气页岩孔隙度和吸附参数的测试装置与方法,属于岩石工程和非常规天然气工程领域。本发明含气页岩孔隙度和吸附参数的测试装置,包括恒温三轴压力室、轴压加载系统、围压加载系统、上端吸附系统、下端吸附系统、抽真空系统、恒温系统和数据采集控制系统。本发明含气页岩孔隙度和吸附参数的测试方法,实现了不同温度、偏压环境下页岩孔隙度、吸附参数同时测试和真实吸附量的计算方法,可适用于深部高地应力和高温,环境轴向压力可达300MPa,围压可达100MPa,注入气体压力可达70MPa,最高温度可达到100℃。试样最大为φ50mm×100mm的原岩岩芯。节省了将近四分之三的测试时间,大大提高了测试效率。

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