中低熟富有机质页岩自生热原位转化开发方法

    公开(公告)号:CN114017032B

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202111291684.1

    申请日:2021-11-03

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种中低熟富有机质页岩自生热原位转化开发方法,属于中低熟富有机质页岩原位开采领域,该自生热原位开采方法主要通过对储层改造良好的页岩地层注入井附近进行局部预热,并向预热地层中注入常温空气,激发并建立起由残渣区、自生热区、热裂解区和预热区组成的化学反应区,利用干酪根热裂解后产生的残留物发生氧化反应释放热量,实现对流加热页岩地层,干酪根热裂解产生的油气产物通过裂缝进入生产井,并被举升至地面。由于该油页岩原位转化技术仅需对注入井附近局部预热,无需外部热量或可燃物注入,其开发成本较低。

    一种压燃式正作用动力锤钻具及岩石破碎方法

    公开(公告)号:CN109723376A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201910106308.7

    申请日:2019-02-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种压燃式正作用动力锤钻具及岩石破碎方法,该钻具包括壳体、混合室、燃烧室、上、下活塞、上、下排气口、冲锤、铁砧、钻头、进气管、喷油管。岩石破碎方法是:混合室内混合均匀的空气和燃料通过上排气口进入燃烧室,下活塞上行压缩燃烧室内的混合气体,混合气体被压燃产生高压,推动下活塞和冲锤急速下行,压缩锤簧,并在下死点冲击铁砧和钻头,破碎孔底岩石。压燃产生的尾气通过下排气口吹扫孔底并携带岩屑上返至地表。冲击结束之后,锤簧推动下活塞上行,再次压缩燃烧室内的混合气体。这样周而复始的动作,实现压燃式正作用动力锤钻具的持续工作,不断破碎孔底岩石。

    一种水氧联合作用油页岩热解实验装置及其热解方法

    公开(公告)号:CN109211961A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811196697.9

    申请日:2018-10-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种水氧联合作用油页岩热解实验装置及其热解方法,涉及油页岩注气热解技术领域,该实验装置包括:供气装置、空气加热器、电控制系统、双层石英反应釜、注水装置、冷凝与产物收集系统及数据采集系统;水氧联合油页岩热解方法包括油页岩样品处理及装样,管路连接;将常温气体通入空气加热器加热后通入双层石英反应釜中;打开单向阀向双层石英反应釜中加入适量的水;油页岩热解产生的油气通过冷凝装置冷凝收集产物;热解结束后对产物进行分析。本发明可研究不同气氛、热解温度、加水量对油页岩热解影响,为原位开采提供理论依据,采用将空气加热到指定温度注入双层石英反应釜中的方法,模拟实际原位注气开采。

    用于提高油页岩原位开采油气采收率辅助加热装置及方法

    公开(公告)号:CN108487888A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810504800.5

    申请日:2018-05-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 用于提高油页岩原位开采油气采收率辅助加热装置及方法,属于油页岩原位开采领域,装置包括空气压缩机、地面换热器、加热管、温度传感器、自动控温装置、气体泵、分级冷凝装置、油水分离装置、三相分离器、气体发电机组及可燃气体压缩机等,加热管对注热井段加热,与地面换热器共同作用,为热解油页岩层提供高温气体,方法包括前期准备,加热阶段,产油产气阶段,本发明通过加热管的加热功能,一方面使生产井的温度维持在一定的范围,有效防止了油气的提前凝结;另一方面通过产物中的水分与发热材料反应放热,有效地降低了产物中的水分含量;并且利用产物中的可燃气体发电作为辅助电源,减少了成本支出。

    用于油田采出水重金属检测的仿生吸附采样部件

    公开(公告)号:CN108132167A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201810052008.0

    申请日:2018-01-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了用于水质重金属检测的仿生吸附采样部件,它包括吸附棒,吸附棒为圆桶形壳体,上端设有盖,壳体表面设有凸起和通孔;凸起由下至上呈螺旋线方式均匀排列;通孔呈矩阵式均匀排列,所述的吸附棒包括吸附棒Ⅰ和吸附棒Ⅱ,盖上设有连接杆,两连接杆通过铰轴铰接;当采样棒放置于含有金属离子静止的水中,吸附棒Ⅰ和吸附棒Ⅱ绕铰轴往复转动,引起水流扰动,同时吸附棒表面的凸起进一步使流场发生扰动,流速降低,吸附棒的接触,使更多的金属离子经过通孔被吸附剂吸附,提高了吸附效率。在工作状态下仿生结构能对水流流场进行改变,利于吸附剂对流过金属离子的吸附,提高吸附效率。

    一种油田采出水水质重金属检测装置

    公开(公告)号:CN108061787A

    公开(公告)日:2018-05-22

    申请号:CN201810052007.6

    申请日:2018-01-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种油田采出水水质重金属检测装置,由吸附棒组A、隔板组B、壳体组C、连接轴Ⅰ和电机组成,吸附棒组A通过连接轴1由电机驱动转动,每30分钟转动一次,每次转动90°;隔板组B固结与壳体C中,并在壳体C形成四个腔室;该装置通过吸附装置对金属离子富集采样之后再进行测量,可提高被测物的浓度下限,提高检测精度;扰流包改变流体流场,提高了吸附效率;四个吸附棒同时连续进行四个过程,通过吸附采样、脱附检测、清洗、干燥四个过程集成并同时进行,缩短了平均检测时间,显著提高检测效率。

    一种井内油页岩层燃烧加热系统

    公开(公告)号:CN104612642B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201510085726.4

    申请日:2015-02-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开一种井内油页岩层燃烧加热系统,本发明能实现50‑800℃的加热范围。包括地面监测与控制系统、井内燃烧与尾气逆流换热系统、外加流体注入管和外部套管。本发明运行时,燃料经过燃烧器套管在密封的燃烧腔体内燃烧,不与井下的外界地层环境直接接触。本发明可以作为加热体对井下地层进行直接加热,也可在井下加热外加的流体介质再对地层进行渗透传热传质,可实现对地层进行热气体开采、过热蒸汽开采、近/超临界流体开采。本发明可用于油页岩储层中的有机质进行原位转化与开采。

    一种仿鱼鼻腔的水合物随钻气测电子鼻

    公开(公告)号:CN104698131B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201510077937.3

    申请日:2015-02-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种仿鱼鼻腔的水合物随钻气测电子鼻,是由上盖、电子鼻壳体、传感器阵列板、传感器、离心泵、第一密封垫圈、连接螺栓、真空泵、第二密封垫圈构成,传感器阵列板位于上盖和电子鼻壳体之间形成的电子鼻腔内,传感器阵列板分布有数个棱状突起和传感器。该电子鼻在工作时,液流从液体入口进入,从液体出口由离心泵抽出,传感器检测烃类气体。本发明的电子鼻腔是仿鱼鼻腔结构,使得液流与覆盖有半透膜的传感器充分接触,即有更多的烃类气体分子透过半透膜与传感器接触,提高了电子鼻的灵敏度和精度;本发明可以高效、准确地对钻井时的井下烃类气体分子进行实时检测。

    一种仿鱼鼻腔的水合物随钻气测电子鼻

    公开(公告)号:CN104698131A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510077937.3

    申请日:2015-02-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种仿鱼鼻腔的水合物随钻气测电子鼻,是由上盖、电子鼻壳体、传感器阵列板、传感器、离心泵、第一密封垫圈、连接螺栓、真空泵、第二密封垫圈构成,传感器阵列板位于上盖和电子鼻壳体之间形成的电子鼻腔内,传感器阵列板分布有数个棱状突起和传感器。该电子鼻在工作时,液流从液体入口进入,从液体出口由离心泵抽出,传感器检测烃类气体。本发明的电子鼻腔是仿鱼鼻腔结构,使得液流与覆盖有半透膜的传感器充分接触,即有更多的烃类气体分子透过半透膜与传感器接触,提高了电子鼻的灵敏度和精度;本发明可以高效、准确地对钻井时的井下烃类气体分子进行实时检测。

    一种地下原位提取油页岩中烃类化合物的方法

    公开(公告)号:CN101871339B

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201010210592.1

    申请日:2010-06-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种地下原位提取油页岩中烃类化合物的方法。在圈定的提取油页岩中烃类化合物工作区域内布置至少一口工作井和生产井,钻井进入油页岩矿层后,通过定向钻井连通工作井之间的底部,向工作井内注入水和惰性气体水蒸汽,形成近临界水的微环境,页岩油被裂解成不同链长的有机化合物,形成油水混合物,油水混合物经生产井提升到地面,经油水分离系统获得烃类化合物。多井一体的热循环系统提高了热的利用率,反复的油水分离循环过程大大提高烃类物质的萃取率,缩短工艺过程。水充溢了油页岩层后形成的水微池,达到近临界状态以后,在3-5小时之内便可实现油页岩的裂解,比地下干馏法节省更多的能源和时间。

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