岩石压裂模拟装置
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109001040B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201810732251.7

    申请日:2018-07-05

    Abstract: 本发明提供了一种岩石压裂模拟装置,属于岩石物理模拟试验技术领域。包括用于容置待测岩样的岩样室、设于岩样室下方的主体框架、用于对待测岩样施加轴向压力的轴向加压机构、用于对待测岩样施加水平压力的的径向加压机构以及用于承受径向加压机构施加的水平压力并将该水平压力均匀施加到待测岩样上产生围压的环状围压机构。本发明提供的岩石压裂模拟装置,模拟了岩石承受水平环状围压的受力状况,真实还原地应力的分布和大小,提高了实验室模拟试验结果的可信度。

    气体取样瓶及其使用方法

    公开(公告)号:CN108982169B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN201810510826.0

    申请日:2018-05-24

    Abstract: 本发明涉及气体取样技术领域,提供了一种气体取样瓶及其使用方法,所述气体取样瓶包括:瓶体、与瓶体形成内腔的内盖、用于在采集气体样本时气体样本进入内腔的单向阀、用于在采集气体样本时内腔中的液体排出的直通气嘴、用于密封直通气嘴的胶皮套管和盖合在瓶体上的外盖;单向阀和直通气嘴均设于内盖上,外盖与瓶体盖合后形成将单向阀和直通气嘴容纳在内的外腔;单向阀包括直通单向阀和隔膜单向阀,隔膜单向阀的出口端与内腔连通,隔膜单向阀的入口端与直通单向阀的出口端相连。本发明能够实现瓶中气体样品与外部空气的隔绝,保证气体样品的高保真性,同时,本发明提供的气体取样瓶结构简单,尺寸合理,便于携带,操作简单,现场适应性强。

    甲烷游吸比的获取方法、系统及终端设备

    公开(公告)号:CN109085083B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201810792631.X

    申请日:2018-07-18

    Abstract: 本发明适用于非常规天然气技术领域,公开了一种甲烷游吸比的获取方法、系统及终端设备,包括:获取甲烷等温吸附实验的实验数据;获取第一时刻的游离态甲烷浓度,第一时刻为甲烷吸附过程中的任一时刻;根据第一时刻的游离态甲烷浓度和实验数据分别得到第一时刻样品中的第一吸附态甲烷质量以及第一甲烷总质量,第一甲烷总质量为第一时刻样品中的吸附态和游离态的甲烷总质量;根据第一吸附态甲烷质量和第一甲烷总质量得到第一时刻的甲烷游吸比。本发明基于实验测定计算甲烷游吸比的各个参数,避免了工程上的不可控因素的扰动和影响,因而甲烷游吸比计算结果更准确,且无需直接计算样品中的游离态甲烷质量,即可获得甲烷游吸比。

    天然气置换参数获取方法、系统及终端设备

    公开(公告)号:CN108760682A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810510529.6

    申请日:2018-05-24

    Abstract: 本发明适用于非常规天然气技术领域,公开了一种天然气置换参数获取方法、系统及终端设备,所述方法包括:获取二氧化碳置换甲烷的置换实验数据;获取第一时刻的甲烷的吸光度曲线,对第一时刻的甲烷的吸光度曲线在频域上进行积分得到第一积分面积,根据第一积分面积和置换实验数据计算第一时刻的甲烷浓度;采用同样的方法计算第二时刻的甲烷浓度;根据第一时刻的甲烷浓度、第二时刻的甲烷浓度和置换实验数据计算第一时间段内的甲烷的置换量;根据第一时间段内的甲烷的置换量计算第一时间段内的甲烷的置换速率。本发明获取的置换实验数据具有极高的可靠性和准确性,因此根据置换实验数据计算的置换参数具有极高的可靠性和准确性。

    岩石压裂物理模拟系统及试验方法

    公开(公告)号:CN108801799B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201810731184.7

    申请日:2018-07-05

    Abstract: 本发明提供了一种岩石压裂物理模拟系统及试验方法,属于岩石物理模拟试验技术领域。岩石压裂物理模拟系统包括主体框架、用于容置待测岩样的岩样室、轴向加压装置、径向加压装置、用于与所述径向加压装置连接并对待测岩样施加周向压力的环状围压装置、以及用于向岩样室内注入压裂液的流体输送装置。本发明还提供一种岩石压裂物理模拟系统试验方法,包括以下步骤:装载待测岩样、施加轴向压力和环状围压、注入压裂液使岩样破碎、破碎岩样重新固结、扫描固结岩样。本发明提供的岩石压裂物理模拟系统及试验方法与现有技术相比,真实还原地应力的分布和大小,全面模拟了岩石压裂时的受力状况,为岩石力学性质和压裂效果分析提供可靠数据。

    岩石压裂模拟装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109001040A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201810732251.7

    申请日:2018-07-05

    Abstract: 本发明提供了一种岩石压裂模拟装置,属于岩石物理模拟试验技术领域。包括用于容置待测岩样的岩样室、设于岩样室下方的主体框架、用于对待测岩样施加轴向压力的轴向加压机构、用于对待测岩样施加水平压力的的径向加压机构以及用于承受径向加压机构施加的水平压力并将该水平压力均匀施加到待测岩样上产生围压的环状围压机构。本发明提供的岩石压裂模拟装置,模拟了岩石承受水平环状围压的受力状况,真实还原地应力的分布和大小,提高了实验室模拟试验结果的可信度。

    气体取样瓶及其使用方法

    公开(公告)号:CN108982169A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810510826.0

    申请日:2018-05-24

    Abstract: 本发明涉及气体取样技术领域,提供了一种气体取样瓶及其使用方法,所述气体取样瓶包括:瓶体、与瓶体形成内腔的内盖、用于在采集气体样本时气体样本进入内腔的单向阀、用于在采集气体样本时内腔中的液体排出的直通气嘴、用于密封直通气嘴的胶皮套管和盖合在瓶体上的外盖;单向阀和直通气嘴均设于内盖上,外盖与瓶体盖合后形成将单向阀和直通气嘴容纳在内的外腔;单向阀包括直通单向阀和隔膜单向阀,隔膜单向阀的出口端与内腔连通,隔膜单向阀的入口端与直通单向阀的出口端相连。本发明能够实现瓶中气体样品与外部空气的隔绝,保证气体样品的高保真性,同时,本发明提供的气体取样瓶结构简单,尺寸合理,便于携带,操作简单,现场适应性强。

    天然气置换参数获取方法、系统及终端设备

    公开(公告)号:CN108760682B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201810510529.6

    申请日:2018-05-24

    Abstract: 本发明适用于非常规天然气技术领域,公开了一种天然气置换参数获取方法、系统及终端设备,所述方法包括:获取二氧化碳置换甲烷的置换实验数据;获取第一时刻的甲烷的吸光度曲线,对第一时刻的甲烷的吸光度曲线在频域上进行积分得到第一积分面积,根据第一积分面积和置换实验数据计算第一时刻的甲烷浓度;采用同样的方法计算第二时刻的甲烷浓度;根据第一时刻的甲烷浓度、第二时刻的甲烷浓度和置换实验数据计算第一时间段内的甲烷的置换量;根据第一时间段内的甲烷的置换量计算第一时间段内的甲烷的置换速率。本发明获取的置换实验数据具有极高的可靠性和准确性,因此根据置换实验数据计算的置换参数具有极高的可靠性和准确性。

    甲烷游吸比的获取方法、系统及终端设备

    公开(公告)号:CN109085083A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201810792631.X

    申请日:2018-07-18

    CPC classification number: G01N5/02

    Abstract: 本发明适用于非常规天然气技术领域,公开了一种甲烷游吸比的获取方法、系统及终端设备,包括:获取甲烷等温吸附实验的实验数据;获取第一时刻的游离态甲烷浓度,第一时刻为甲烷吸附过程中的任一时刻;根据第一时刻的游离态甲烷浓度和实验数据分别得到第一时刻样品中的第一吸附态甲烷质量以及第一甲烷总质量,第一甲烷总质量为第一时刻样品中的吸附态和游离态的甲烷总质量;根据第一吸附态甲烷质量和第一甲烷总质量得到第一时刻的甲烷游吸比。本发明基于实验测定计算甲烷游吸比的各个参数,避免了工程上的不可控因素的扰动和影响,因而甲烷游吸比计算结果更准确,且无需直接计算样品中的游离态甲烷质量,即可获得甲烷游吸比。

    岩石压裂物理模拟系统及试验方法

    公开(公告)号:CN108801799A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810731184.7

    申请日:2018-07-05

    Abstract: 本发明提供了一种岩石压裂物理模拟系统及试验方法,属于岩石物理模拟试验技术领域。岩石压裂物理模拟系统包括主体框架、用于容置待测岩样的岩样室、轴向加压装置、径向加压装置、用于与所述径向加压装置连接并对待测岩样施加周向压力的环状围压装置、以及用于向岩样室内注入压裂液的流体输送装置。本发明还提供一种岩石压裂物理模拟系统试验方法,包括以下步骤:装载待测岩样、施加轴向压力和环状围压、注入压裂液使岩样破碎、破碎岩样重新固结、扫描固结岩样。本发明提供的岩石压裂物理模拟系统及试验方法与现有技术相比,真实还原地应力的分布和大小,全面模拟了岩石压裂时的受力状况,为岩石力学性质和压裂效果分析提供可靠数据。

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