富有机质岩石原位热采方式对比模拟装置及其实验方法

    公开(公告)号:CN113062715B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202110216382.1

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 富有机质岩石原位热采方式对比模拟装置及其实验方法,包括实验塔和计算机,实验塔整体为圆筒结构,实验塔由塔基、塔身和塔顶组成,塔基的上端与塔身的下端一体成型固定连接,塔身的上端与塔顶的下端可拆卸固定连接,塔基内设置有液压动力装置和加热装置,塔身内设置有加压装置、集气装置、监测装置和冷却装置,液压动力装置与加压装置连接,计算机分别与液压动力装置、加热装置、监测装置和冷却装置信号连接。本发明能够实现对地下不同深度岩层的真实模拟,以及实现三种不同加热方式对富有机质岩石样品进行加热解析,可对不同温度下富有机质岩石样品的产气量进行记录和对比,有利于深入研究不同温度下三种加热方式对页岩气产量的影响。

    一种现场煤层二氧化碳来源鉴别系统

    公开(公告)号:CN112881342B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202110032858.6

    申请日:2021-01-12

    Abstract: 一种现场煤层二氧化碳来源鉴别系统,包括车体、固液分离装置、气液分离装置、二氧化碳分离装置、光谱分析装置和PLC控制器,气液分离装置、二氧化碳分离装置和光谱分析装置由后至前依次排列固定安装在车体上,固液分离装置设置在气液分离装置的上方,固液分离装置的出料口与气液分离装置的进料口连接,气液分离装置的出气口与二氧化碳分离装置的进气口连接,二氧化碳分离装置的出气口与光谱分析装置的进气口连接,PLC控制器分别与固液分离装置、气液分离装置、二氧化碳分离装置和光谱分析装置信号连接。本发明移动方便,可适应多种地形环境,在现场随时测试,测试结果精确。

    一种煤层气开采用高效压裂设备

    公开(公告)号:CN114251079A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111535550.X

    申请日:2021-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种煤层气开采用高效压裂设备,利用压裂液动态驱动与控制机构使得压裂管内的压裂液的压力或者流速处于不断变化之中,利用压裂液的变化压力的冲击的作用,防止出现堵塞的问题,并能够提高压裂能力,降低对压裂泵组的要求,降低压裂成本;本发明在初始时采用高压压裂泵组压裂,压裂一定时间后,待压力传感器的压力值大于一设定值或者所述流速传感器的流速小于一设定值时或者待所述压力传感器的压力值在单位时间内的变动幅度小于一设定值或者所述流速传感器的流速在单位时间内的变动幅度小于一设定值时,控制器才启动压裂液动态驱动与控制机构对所述压裂管内的压裂液进行驱动,提高控制能力,保证压裂效果。

    一种多煤层合采的高效合采装置及合采方法

    公开(公告)号:CN113309491A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110685529.1

    申请日:2021-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种多煤层合采的高效合采装置及合采方法,涉及瓦斯合采技术领域,包括:封口座,密封设置于抽采孔口处;抽采控制管,密封穿设于所述封口座中,且所述抽采控制管上设置有抽采控制总阀,用于控制抽采启停或抽采流量;抽采管,伸入于抽采孔中,且采用法兰与抽采控制管相连;且,所述抽采管上至少预置有三组分段合采组件,各个所述分段合采组件的轴向跨度与与之对应的煤层相适配,从而实现分段抽采;且,每组所述分段合采组件所对应的抽采管上开设有一组抽采孔,所述抽采孔上设置有控制阀,且通过控制阀的开关,能够实现多煤层合采的精确抽采。

    煤样制备与煤层渗透率测定一体化装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN113049325A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110216381.7

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 煤样制备与煤层渗透率测定一体化装置,包括底板、进料部、搅拌部、煤层割理部和煤层渗透率测试部,进料部、搅拌部和煤层割理部由上至下依次设置,底板的上表面固定连接有门框型支架,搅拌部和煤层割理部均固定安装在门框型支架上,进料部固定安装在搅拌部的顶部,煤层渗透率测试部固定安装在底板上,进料部的出料端与搅拌部的进料端连接,搅拌部的出料端与煤层割理部的进料端连接,煤层渗透率测试部的出气端与煤层割理部的进气端连接,煤层割理部的出气端与煤层渗透率测试部的进气端连接。本发明将煤样制备和煤层渗透率测试集于一体,能模拟地下煤层中的端割理和面割理分布,为煤层渗透率室内测定提供了一种新装置和方法。

    一种注液氮冻干增产煤层气系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN112096363B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202011042995.X

    申请日:2020-09-28

    Abstract: 一种注液氮冻干增产煤层气系统,包括工程车、真空泵、压缩机、液氮储存系统、第一绞线盘、第二绞线盘、第一不锈钢金属软管、第二不锈钢金属软管、液氮注入器、煤层气井密封器和控制器,第一不锈钢金属软管的上端通过三通管分别与真空泵的进口和压缩机的液氮出口连接,压缩机的液氮进口与液氮储存系统的出口连接,压缩机的空气进口连接有空气输入管,压缩机的空气出口与第二不锈钢金属软管的上端连接,第一不锈钢金属软管的下端与液氮注入器的顶部固定连接,第二不锈钢金属软管的下端与煤层气井密封器的顶部固定连接。本发明通过注液氮快速冷冻煤层中液态水撑大煤层缝隙,再通过抽真空实现冻干,有效提高煤层气的采收率。

    一种现场煤层二氧化碳来源鉴别系统

    公开(公告)号:CN112881342A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110032858.6

    申请日:2021-01-12

    Abstract: 一种现场煤层二氧化碳来源鉴别系统,包括车体、固液分离装置、气液分离装置、二氧化碳分离装置、光谱分析装置和PLC控制器,气液分离装置、二氧化碳分离装置和光谱分析装置由后至前依次排列固定安装在车体上,固液分离装置设置在气液分离装置的上方,固液分离装置的出料口与气液分离装置的进料口连接,气液分离装置的出气口与二氧化碳分离装置的进气口连接,二氧化碳分离装置的出气口与光谱分析装置的进气口连接,PLC控制器分别与固液分离装置、气液分离装置、二氧化碳分离装置和光谱分析装置信号连接。本发明移动方便,可适应多种地形环境,在现场随时测试,测试结果精确。

    模拟煤炭地下气化与油页岩合采试验装置及其试验方法

    公开(公告)号:CN112127868A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202011031410.4

    申请日:2020-09-27

    Abstract: 模拟煤炭地下气化与油页岩合采试验装置,包括实验柜、煤炭传送系统、煤气化反应系统和油页岩反应系统,煤炭传送系统固定设置在实验柜的一侧,煤气化反应系统设置在实验柜内,油页岩反应系统固定设置实验柜的上方,煤炭传送系统的输出端设置实验柜的顶部中心上方且位于油页岩反应系统的下方,煤气化反应系统与油页岩反应系统通过煤气化气出气管连接。本发明能够较真实地模拟地下煤的气化过程,并将煤炭地下气化所产生的高温煤气化气通入油页岩反应炉,模拟了油页岩在高温煤气化气的高温环境下的反应,实现了煤炭地下气化与油页岩合采的可行性,对研究煤炭地下气化与油页岩合采技术有重要的意义。

    热风支撑剂混合提高煤层气产率的系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN111706312A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010536677.2

    申请日:2020-06-12

    Abstract: 热风支撑剂混合提高煤层气产率的系统,包括高温高压热风生成装置、支撑剂储存罐、支撑剂输送泵和多级混合装置,高温高压热风生成装置的出风端与多级混合装置的进风端连接,支撑剂储存罐的出料端与支撑剂输送泵的进料端连接,支撑剂输送泵的出料端与多级混合装置的进料端连接,多级混合装置的混合物出料端与开设在低煤阶储层内的煤层井的上端连接。本发明将生成高温高压的热风和支撑剂经三次混合均匀后注入低煤阶储层内的煤层井中,对煤层进行加热,产生大量的人造裂隙,能提高煤层气的解析速率,同时,支撑剂充填到裂隙中能防止裂隙因应力释放而闭合,增加煤层气产量。

    煤样裂缝渗透测试装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN110441214B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201910788845.4

    申请日:2019-08-26

    Abstract: 煤样裂缝渗透测试装置,包括圆形固定板、下定位安装组件和上定位安装组件,下定位安装组件和上定位安装组件固定连接,下定位安装组件和上定位安装组件之间设置有煤样柱,下定位安装组件固定安装在圆形固定板的上表面,上定位安装组件的上侧固定安装有第一环形固定板,圆形固定板与第一环形固定板之间圆周阵列设置有若干个升降组件,每个升降组件上均安装有渗透机构和裂缝观测机构,下定位安装组件和上定位安装组件之间圆周阵列设置有若干根加热电阻棒,第一环形固定板上安装有旋转调节机构。本发明设计科学,结构合理,可以经济有效地探索不同温度下不同煤阶煤储层的裂缝变化规律,为煤储层的改造提供一种直观、可定量的研究方法。

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