一种岩石深地联合致裂、地热注采与渗流模拟试验系统

    公开(公告)号:CN113686693A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110978856.6

    申请日:2021-08-25

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种岩石深地联合致裂、地热注采与渗流模拟试验系统,其特征在于:包括主应力加载器、主机框架、高温加热箱、试样夹具、工作平台、伺服高压泵和高压脉电机;所述试样夹具用于夹持岩石试样;所述高温加热箱设置在主机框架内部,用于对试样夹具内岩石试样的高温加载与保温;所述主应力加载器通过测力组件和压头组件对试样夹具内岩石试样提供真三向应力;所述试样夹具由压板组装而成,所述压板包括用于联合致裂、地热注采的常规压板,以及用于渗流模拟试验的渗流压板;所述试验系统的工作平台下设有伺服高压泵和高压脉电机。本发明为高温真三向下岩石联合致裂、地热注采和岩石试样各向异性渗流特性提供了新的试验与研究手段。

    高温高压常规三轴直剪破裂渗流耦合测试装置及使用方法

    公开(公告)号:CN113109181A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110419440.0

    申请日:2021-04-19

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种高温高压常规三轴直剪破裂渗流耦合测试装置,两个剪切压头和两个压力组件以关于岩石试样中心对称的方式设岩石试样上下。剪切压头包括第一和第二剪切压头主体。压力组件包括橡胶囊和垫板。压力组件的一部分在第一和第二剪切压头高度差所形成空间内。橡胶囊通过垫板向岩石试样施加压力。第二剪切压头主体设的第一渗流网路凹槽和垫板设的第二渗流网路凹槽内的渗流介质向岩石试样施加渗透压。三轴试验机向岩石试样施加侧向围压、轴压和高温。其有益效果是,该测试装置能够在高温高压条件下开展常规三轴直剪破裂渗流试验。简单的结构、优化后的密封设计、活塞部件和橡胶囊的连接方式、注液方法设计使得本发明的实用性和可靠性大大提高。

    一种干热岩高压脉冲复合水压致裂热储方法

    公开(公告)号:CN112648873A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202011533221.7

    申请日:2020-12-22

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于干热岩人工热储建造技术领域,尤其涉及一种干热岩高压脉冲复合水压致裂热储方法。该热储方法,首先需确定干热岩热储层的深度和范围并根据干热岩热储层的深度和范围确定井组布置方案,对注水井和采水井进行施工,其次将高压脉冲装置放置在地表面上,并将与高压脉冲装置电性连接的两组电极组件分别放置在注水井和采水井中,启动高压脉冲装置,使电极组件对干热岩热储层进行多次放电后,水力压裂由注水井和采水井相向作业,当水贯通时停止作业,向注水井内部注入常温水至干热岩热储层,常温水流经干热岩进行热交换。由此,该方法克服了单一式的水压致裂技术人工热储范围小的缺陷,且降低了生产成本,扩大经济效益。

    一种融合微观CT在线扫描的岩石真三轴试验系统及方法

    公开(公告)号:CN112067458A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010973324.9

    申请日:2020-09-16

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种融合微观CT在线扫描的岩石真三轴试验系统及方法,系统包括真三轴试验仪、自动转盘、CT射线源、CT探测器、控制柜及控制台;真三轴试验仪设在自动转盘上,真三轴试验仪位于CT射线源与CT探测器中间,真三轴试验仪通过气液管线与控制柜相连,控制台与控制柜电连接。方法为:封装岩石试样并送入真三轴试验仪内,调整CT射线源和CT探测器位置,接通各设备电源,施加围压和轴向载荷并启动加热,启动自动转盘使真三轴试验仪转动,通过CT射线源和CT探测器对真三轴试验仪中心处的岩石试样进行实时在线扫描,对扫描数据进行记录和存储;真三轴试验仪旋转设定角度后关闭自动转盘;真三轴试验仪复位,卸载围压和轴向载荷并关闭加热,根据扫描数据图像重建。

    加卸载条件下隧洞围岩裂隙预制模拟系统

    公开(公告)号:CN212722304U

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202021956846.X

    申请日:2020-09-09

    Abstract: 本实用新型公开了地质工程技术领域的加卸载条件下隧洞围岩裂隙预制模拟系统,包括框架、两组竖架板、两组横架板、若干铆钉、底板、若干螺钉螺栓组件、类岩石材料、试件预制模具、加卸载系统和注浆试验系统,该围岩裂隙预制模拟系统对裂隙的预制是可控的,即裂隙的形态大小、空间位置及裂隙间联通性均可以控制,能够还原隧洞围岩裂隙原有形态,同时注浆试件预制、注浆工艺及注浆效果检测不需要采用不同装置,操作简洁方便,并且注浆试验系统可以还原出隧洞围岩实际加卸载条件下的受力变化,所得结果与实际情况差距小,可以准确反映现场应用情况。

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