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公开(公告)号:CN106630734A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611225085.9
申请日:2016-12-27
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 一种固井水泥浆添加剂及其提高裂隙渗流通道半径的方法,固井水泥浆添加剂包括呈球形颗粒状的外壳和内核两部分,外壳由表面粗糙的干性油覆壳剂制成,覆壳剂在230℃以下不溶于水;内核为遇水即开始溶解的实心小圆球。方法包括如下步骤:将固井水泥浆添加剂与分散剂一同添加进水泥浆中并充分搅拌均匀分散;固井水泥浆添加剂与水泥浆紧密胶结形成水泥环;射孔完井作业中水泥环内部产生裂隙通道,分布于裂隙通道沿程上的固井水泥浆添加剂的外壳开裂,内核与水接触快速溶解并在裂隙通道的表面形成半球形凹槽。本发明有效增加射孔完井作业后的裂隙渗流通道的有效半径,增加油气过流面积和单位时间流体流量,提高油气采收率。
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公开(公告)号:CN101915075A
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN201010269244.1
申请日:2010-09-01
Applicant: 中国地质大学(武汉)
CPC classification number: Y02P90/70
Abstract: 本发明涉及一种低温固体氧化物燃料电池法开采天然气水合物及其装置,利用CO2置换开采出的CH4通入到低温固体氧化物燃料电池中产生电化学反应后,产生电能,然后将反应后产生的CO2通入到水合物储层中,置换出CH4,使整个装置持续循环运转,本发明具有以下优点:1)不会破坏地层;2)实现了CO2的零排放;3)得到了水合物地层中甲烷所蕴藏的能量的同时,又解决了巨大体积的CO2的生产、储存、运输问题;4)燃料电池的组装很方便,能循环利用,有效的降低了设备的投入,减低了成本;5)利用低温固体氧化物燃料电池法开采天然气水合物可以使用广泛的碳氢燃料,从而降低成本。
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公开(公告)号:CN118378568B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202410580812.1
申请日:2024-05-11
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种含水合物沉积物气‑水相对渗透率升尺度建模方法及系统,涉及天然气水合物资源开采领域,含水合物沉积物气‑水相对渗透率升尺度建模方法,其步骤主要包括:根据所述三维数字岩心图片,得到细孔区域、中孔区域和粗孔区域的表征区域及其孔隙度;利用孔隙网络图像处理分析工具和多孔介质孔隙网络模型,得到各表征区域的绝对渗透率、毛细管压力和气‑水相对渗透率;构建等效含水合物沉积物岩心模型,开展岩心尺度单相流体流动模拟和气‑水两相流动模拟,得到等效含水合物沉积物岩心模型的绝对渗透率和气‑水相对渗透率。实施本发明提供的方法及系统,能实现含水合物沉积物岩心尺度气‑水相对渗透率的有效预测。
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公开(公告)号:CN118858081A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410900313.6
申请日:2024-07-05
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明涉及矿物基础物性分析技术领域,具体公开了一种表征微纳矿物颗粒表面能的光学测试方法。包括以下步骤:S1、配制不同体积分数的乙醇水溶液,获得不同体积分数的乙醇水溶液的表面张力值;S2、分散体系配制,将待测矿物颗粒分别加入后步骤S1得到的乙醇水溶液中,混合均匀,然后静置自然沉降,取上清液,获得上清液的光密度值;S3、以不同体积分数的乙醇水溶液的表面张力为横坐标,测定得到的光密度值为纵坐标,绘制散点图,进行数据拟合,曲线峰值对应的乙醇水溶液表面张力即为待测颗粒表面能。该方法仅需依托光密度检测设备能够轻松实现对微纳矿物颗粒表面能的直接测定,为今后矿物颗粒表面能的表征提供便利。
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公开(公告)号:CN118334243A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410438595.2
申请日:2024-04-12
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供了一种含水合物沉积物的三维数字岩心建模方法、设备及介质,涉及天然气水合物资源开采领域;其方法包括:通过CT仪扫描多孔沉积物岩心,生成不含水合物的三维数字岩心图像堆栈、基于直方图的阈值算法,生成岩心基质骨架图像堆栈、对岩心基质骨架图像堆栈分别进行孔隙腐蚀和基质膨胀,确定水合物生成区域、利用四参数随机法在水合物生成区域生成水合物,进而获得含水合物沉积物孔隙图像堆栈、基于含水合物沉积物孔隙图像堆栈与岩心基质骨架图像堆栈,生成含水合物沉积物三维数字岩心;设备及介质用于实现方法。本发明的有益效果是:构建出微观几何结构统计特性与实际水合物沉积物一致的数字岩心模型,具备很强的实际效应。
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公开(公告)号:CN117842567A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311715720.1
申请日:2023-12-13
Applicant: 中国地质大学(武汉) , 广州海洋地质调查局 , 中船黄埔文冲船舶有限公司 , 北京京城智通机器人科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种海洋钻采船岩心库岩心堆垛方法及系统,所述堆垛方法包括入库流程、出库流程和岩芯空托的供应流程,其中入库流程包括:通过标签扫描系统关联绑定岩心和岩心盒的标签信息,并输送至岩心库的入库口;管理终端获取标签扫描系统的标签信息和岩心库的库位编码信息建立入库任务,并向岩心库控制终端下发入库任务指令;岩心库控制终端根据库位编码信息的状态和标签扫描系统的标签信息,计算堆垛机最佳运行路径,并发送指令给穿梭车和堆垛机,托起岩心托盘将岩心和岩心盒运载到指定位置。本发明将立体库、穿梭车、堆垛机等引入到海洋钻采船上进行自动化物流作业,并结合海况条件实现岩心转运和存储的高效化、智能化。
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公开(公告)号:CN117569784A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311395006.9
申请日:2023-10-25
Applicant: 广州海洋地质调查局 , 中国地质大学(武汉)
IPC: E21B43/26 , E21B43/267 , E21B33/13
Abstract: 本申请提供一种水合物储层改造方法,涉及水合物开发技术领域。该水合物储层改造方法包括:获取注入泵的工作压力和混合流体。其中,工作压力大于水合物储层的破裂压力,混合流体包括充填颗粒、暂堵剂和充填流体。根据工作压力将混合流体泵入水合物储层的内部,以形成挤压孔缝。在对水合物储层进行改造的过程中,采用大于水合物储层的破裂压力的工作压力将混合流体泵入水合物储层的内部,充填流体会挤压水合物储层,以形成挤压孔缝。本申请实施例提供的水合物储层改造方法可以实现水合物的长效稳产与高效增产。
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公开(公告)号:CN109826564B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN201910148706.5
申请日:2019-02-28
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供一种利用吸力锚连续下套管的海底浅层快速成直井装置,包括导向锚,锚盖和多个套管,导向锚包括筒体、第一钻杆连接架和第一抽吸水管,筒体上端设端盖口,下端开口,端盖口设有螺纹连接的圆形端盖,端盖上部连接第一钻杆连接架;锚盖包括圆形锚盖本体、第二钻杆连接架和第二抽吸水管,锚盖本体圆周设有环形收容槽,收容槽内沿着锚盖本体径向设置多个弹簧,每一弹簧内端连接锚盖本体,外端连接一卡榫;套管两端均设有螺纹,内壁设有棘齿。本发明的有益效果:利用吸力锚的负压原理快速成直井,满足浅层水合物开采造直井需求,施工工艺简易方便,可缩短施工周期。
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公开(公告)号:CN116950613A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310870723.6
申请日:2023-07-14
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供一种降压联合表层海水注入混合模式下水合物开采方法,包括以下步骤:S1、钻取相平行的两竖井直至水合物层,随后通过定向钻井技术在水合物层钻取水平井以对接两竖井,钻取完成后进行固井和完井;S2、在一竖井内壁铺设绝热材料,且在与该竖井连接的水平井一端内部填充渗透材料以使其渗透率低于普通开采井渗透率;S3、通过抽水减压方式对另一竖井底部进行降压,且向设有绝热材料的竖井底部注入温度不低于25℃的表层海水;S4、在降压的竖井端口采集分解后的气体和水,并运移至地面进行气液分离获取天然气。该方法步骤简单,同时利用降压、升温和添加热力学抑制剂加快开采效率,并且利用表层海水作为热源和添加剂NaCl,极大降低了成本。
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公开(公告)号:CN110390130B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN201910505391.5
申请日:2019-06-12
Applicant: 中国地质大学(武汉) , 广州海洋地质调查局
IPC: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种含水合物沉积物的降压开采出砂室内实验数值模拟方法,利用水合物藏开采产能预测软件和岩土力学分析软件的耦合,建立含水合物沉积物储层热‑流‑固的宏观多场耦合模型,进而利用颗粒流离散元软件构建细观出砂模型,并通过宏观多场耦合模型模拟降压开采过程,同时,将模拟获取的有效应力、水合物饱和度和水气流速等数据作为边界和初始条件传递给细观出砂模型,进行动态出砂模拟。本发明的有益效果是:本发明所提出的技术方案在利用宏观多场耦合模型求得储层物性响应及力学响应规律的前提下,将相关数据传递到利用颗粒流离散元软件构建的细观出砂模型中,进行动态出砂模拟,从细观角度研究出砂的发生发展进程,厘清出砂机理和规律。
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