一种混合型MMC的过调制均压方法

    公开(公告)号:CN109787497B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201910178799.6

    申请日:2019-03-11

    Abstract: 本发明公开一种混合型MMC的过调制均压方法,其特征是:根据混合型MMC的桥臂电流、子模块电容电压以及桥臂给定输出电压来确定半桥和全桥子模块的运行状态。本发明的有益效果是:通过对全桥和半桥子模块的充放电时间进行调整,有效减小了混合型MMC在过调制工况下全桥子模块的电容电压波动,在子模块电容容值不变的情况下,提高了输出电压的质量。

    一种煤储层可压裂性评价方法

    公开(公告)号:CN109558663B

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201811398934.X

    申请日:2018-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种煤储层可压裂性评价方法,包含以下步骤:步骤1:求取待评价煤储层脆性指数BI;步骤2:求取在围压下煤储层断裂韧性KC;步骤3:求取待评价煤层的煤层厚度Eh;步骤4:求取煤层与围岩弹性模量差异Ek’;步骤5:求取待评价煤层的净压力系数σn;步骤6:计算煤岩的水分含量Mad;步骤7:计算煤储层可压裂性评价分数Frac;步骤8:将煤层的可压裂性进行分级。本发明的主要优点在于采用的参数容易获取,对于煤层压裂评价实施难度较低,同时综合考虑了影响煤层压裂的各方面影响因素,能够较为准确的评价可压性,这对于后期的煤层气开发具有重要的指示作用,可以很好地避免无效井位的施工,节约煤层气开发的成本。

    一种智能立井凿井井架
    43.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104695870B

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201510106705.6

    申请日:2015-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种智能立井凿井井架,包括井架支撑体、脚支座和天轮平台,所述井架支撑体包括井架支撑体Ⅰ和井架支撑体Ⅱ,井架支撑体Ⅰ下部与所述脚支座通过测力节点连接,井架支撑体Ⅰ上部与井架支撑体Ⅱ下部通过测力节点连接,井架支撑体Ⅱ上部与天轮平台通过测力节点连接,测力节点通过数据线或无线网络与监测与预警模块连接。与已有凿井井架相比,本发明利用在天轮平台下端、井架支撑体Ⅱ下端和井架支撑体Ⅰ下端设置的测力节点,可实现对凿井井架施工作业荷载和主要构件的受力状态进行实时监测,施工荷载接近井架设计承载力时进行预警,有利于凿井井架施工荷载的合理布置和凿井井架施工安全可靠性的提高,促进凿井装备智能化的进一步发展。

    用于煤层瓦斯抽放的机械式螺旋封孔器

    公开(公告)号:CN103291352B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201310251607.2

    申请日:2013-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种用于煤矿瓦斯抽放的机械式螺旋封孔器,包括抽放管、机械式封孔器,抽放管的后部的外壁设有双线锥形螺纹,机械式封孔器的内壁设有双线锥形螺纹、外壁设有多线锥形螺纹,其内壁的螺纹与抽放管外壁的螺纹啮合。抽放管后部的螺纹啮合有螺帽,螺帽与所述机械式封孔器之间设有密封垫片。抽放管的后端设有阀门和压力表。用于煤层瓦斯抽放,可重复利用、提高封孔质量、满足瓦斯抽放要求。

    一种多级脉冲靶向分段压裂方法
    45.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119801471A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510013612.2

    申请日:2025-01-06

    Abstract: 一种多级脉冲靶向分段压裂方法,准备工作;构建鱼骨井;下入桥塞;在地面向投放仓体中充入所需要用量的助燃剂,并对燃爆仓体进行抽真空处理,再下入燃爆压裂工具;利用高压氮气使助燃剂迅速进入燃爆仓体中与甲烷混合,形成助燃剂‑甲烷混合气体,进而完成燃爆压裂弹原位制作过程;控制电控连接扣动作,使燃爆仓体与投放仓体分离;完成多级工具的燃爆仓分离与布置后,使封隔器膨胀坐封在目标分支井段中,在坐封后的封隔器和可钻式桥塞之间形成密闭的燃爆压裂井段;控制点火电极进行点火作业,以引爆燃爆压裂弹中的助燃剂‑甲烷混合气体,通过殉爆的方式完成沿井筒自外向内的传爆过程。该方法能实现对压裂井段多级分段式的燃爆压裂作业。

    一种超深立井施工用重型凿井井架

    公开(公告)号:CN119263021A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411766557.6

    申请日:2024-12-04

    Abstract: 一种超深立井施工用重型凿井井架,天轮平台包括正面边梁、侧面边梁、中间梁和活动梁;位于前后两侧的正面边梁与位于左右两侧的两根侧面边梁呈矩形地分布,并固定连接形成矩形框架结构,两根中间梁的两端分别与两根侧面边梁的中部固定连接;四根活动梁垂直地布置在正面边梁、中间梁上端的左部和右部;每根活动梁与正面边梁、中间梁之间均通过活动连接结构进行连接;四根斜角柱周向均匀地分布在天轮平台的下方;相邻两根斜角柱之间由上到下依次固定连接有M形组合件、上横向支撑件、W形组合件、下横向支撑件和八字形组合件;四个角柱座分别固定连接在四根斜角柱的下端。该井架能灵活地满足超深立井井筒施工过程中悬吊超大工作荷载的作业需求。

    一种二氧化碳封存与储层压裂改造方法

    公开(公告)号:CN116658145B

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202310755477.X

    申请日:2023-06-26

    Abstract: 一种二氧化碳封存与储层压裂改造方法,步骤一:将煤矸石:粉煤灰:高炉渣以2:1:1的体积比例进行均匀混合制成煤基固废支撑剂原料;步骤二:利用压裂车对液态CO2进行加压后经高压油管和压裂装置挤注到地层内,形成复杂地层裂缝网络,同时,利用液态CO2对地层中的甲烷进行置换;步骤三:将煤基固废支撑剂原料按体积分数分别为5%、7%、10%分三批次地泵入到地层中,实现复杂地层裂缝网络的充分填充;步骤四:关闭井口阀门,使混合液中的CO2与煤基固废支撑剂原料在地层裂缝网络中产生原位矿化反应形成高强度支撑剂,同时,以碳酸盐的形式将CO2封存于地层裂缝网络中;步骤五:完成整体层段作业。该方法实施步骤简单,其对储层的压裂增透效果理想。

    一种甲烷原位燃爆压裂缝网支撑的方法

    公开(公告)号:CN116771316B

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202310755244.X

    申请日:2023-06-26

    Abstract: 一种甲烷原位燃爆压裂缝网支撑的方法,筛选出小粒径、大粒径煤矸石颗粒;将压裂装置送入压裂目标层段;利用压裂车对助燃剂进行加压后再泵入井筒周围的压裂孔道中,直至甲烷浓度达到燃爆条件时停止,并进行点火作业,使甲烷‑助燃剂混合气体发生燃爆;使小粒径煤矸石颗粒和助燃剂充分混合形成小粒径煤矸石颗粒‑助燃剂混合物,再泵送至复杂裂缝网络的内部;使大粒径煤矸石颗粒和助燃剂充分混合形成大粒径煤矸石颗粒‑助燃剂混合物,再泵送至复杂裂缝网的内部;对甲烷‑助燃剂混合气体进行点火作业,使煤矸石颗粒发生化学反应产生高强度莫来石,形成高强度支撑剂;完成所有层段作业。该方法能实现压裂缝网的可靠支撑。

    一种分布应力测试的高压冻土直剪试验系统及方法

    公开(公告)号:CN115184183B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202210808521.4

    申请日:2022-07-11

    Abstract: 一种分布应力测试的高压冻土直剪试验系统及方法,系统:上、下剪切盒重叠放置在试验台滚珠轨道上;水平液压缸连接在下剪切盒的左端;竖向液压缸连接在竖向反力架的中部,并通过竖向压力传感器与竖向传压板连接;竖向位移传感器的测杆抵接在竖向传压板的上端;剪切传力杆连接在上剪切盒的右侧,并通过剪切压力传感器与右侧水平反力架的上端固定连接;剪切位移传感器的测杆与下剪切盒的右端抵接;修正检测机构设在下剪切盒试样容纳腔中,其由若干个微型压力传感器组成。方法:在下剪切盒试样容纳腔中依次放置下侧滤纸、试样、上侧滤纸和透水板;通过逐级加载的方式使试样固结;冻结后进行剪切试验;获取试验数据并修正。该系统及方法可以获得更为准确可靠的试样剪切特性参数。

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