天然气水合物储层压裂裂缝有效性评价实验装置及方法

    公开(公告)号:CN114592861A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210332409.8

    申请日:2022-03-31

    Abstract: 本发明提供一种天然气水合物储层压裂裂缝有效性评价实验装置及方法,包括基座、压力容器、加载系统、注入系统、降温系统和检测系统,压力容器设于基座上,压力容器包括腔体和端盖,腔体上端开口,端盖沿上下向活动设于开口处;加载系统与端盖连接;注入系统与腔体连通,向腔体内注入甲烷、去离子水和压裂液;降温系统与压力容器连接;检测系统包括多个传感器,分别设于压力容器和注入系统上。通过注入系统注入甲烷气体、去离子水和压裂液,加载系统为端盖提供压力来模拟上覆地层压力,降温系统为压力容器提供低温条件使得甲烷和去离子水在腔体内生成模拟水合物沉积物地层,检测系统检测实验参数,从而获得压裂裂缝的有效性演变规律和有效性评价。

    TBM高压脉冲水射流破岩震源超前探测装置及方法

    公开(公告)号:CN110988979B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201911316375.8

    申请日:2019-12-19

    Abstract: 本发明提供一种TBM高压脉冲水射流破岩震源超前探测装置及方法,装置包括高压脉冲水射流系统、喷嘴、震源传感器、支撑装置、接收传感器、噪声传感器以及数据采集仪;将高压脉冲水射流冲击破岩震动作为震源,震源传感器接收破岩震动信号,三维全空间布置的接收传感器接受反射地震波,噪声传感器接收TBM各噪声源处噪声信号,通过分离、重构、去噪等手段以及射流脉冲频率对震动信号和反射地震波信号进行处理,再利用常规地震分析方法得到纵横波速度模型和三维地震剖面,并拟合分析得到围岩强度指数空间分布,从而实现不良地质体及岩石性质的超前预报。该装置及方法,原理科学、安全高效、节能环保,应用前景良好。

    一种电截断式高压脉冲水射流发生装置

    公开(公告)号:CN110721835A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201910954015.4

    申请日:2019-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种电截断式高压脉冲水射流发生装置,包括水箱、过滤器、供水泵、增压器、喷嘴、绝缘套筒、放电电极、电控开关、电容器、整流器、变压器、交流电源等。水箱、过滤器、供水泵、增压器、喷嘴通过管线连接,可产生高压连续水射流;绝缘套筒安装于喷嘴出口位置,放电电极安装于绝缘套筒内并与电控开关、电容器、整流器、变压器、交流电源通过电线连接;通过电控开关控制放电电极周期性放电,形成电弧击穿射流束,从而以一定频率截断高压连续水射流,形成高压脉冲水射流,该装置,原理科学、结构简单、安全高效、节能环保,应用前景良好。

    一种岩心有效导热系数跨尺度预测方法、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118225814A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410377316.6

    申请日:2024-03-29

    Abstract: 本发明提供了岩心有效导热系数跨尺度预测方法、设备及存储介质,其方法包括:对非均质含甲烷水合物岩心进行CT扫描,获取岩心图片、基于分水岭算法提取岩心图片中的孔隙结构,选取孔隙区域并计算孔隙度、获取孔隙区域的表征单元体及其孔隙度、推导表征单元体ETC解析模型,获取孔隙表征单元体的有效导热系数、统计岩心图片孔隙的位置分布,结合孔隙表征单元体的孔隙度与有效导热系数生成等效岩心模型、利用等效岩心模型进行传热数值模拟,获取非均质含甲烷水合物岩心的有效导热系数;设备及存储介质,用于实现方法。本发明的有益效果是:实现了从孔隙尺度到岩心尺度的导热系数的跨尺度预测,提高了岩心导热系数预测的准确性。

    一种TBM高压脉冲水射流辅助破岩装置

    公开(公告)号:CN110735646A

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201910904066.6

    申请日:2019-09-24

    Abstract: 本发明提供一种TBM高压脉冲水射流辅助破岩装置,装置包括:水箱、TBM供水管线、过滤器、供水泵、液压增压器、回转器、分流器、脉冲水流发生装置、刀盘、控制器、导电滑环和计算机;所述液压增压器、供水泵、过滤器、水箱和控制器通过螺栓固定安装于TBM主梁内部;所述分流器、脉冲水流发生装置安装于所述刀盘;各部件通过高压输水管线、低压输水管线、电线或信号线连接;本发明的有益效果是:通过装置生成高压脉冲水射流束,有效致裂岩石,从而辅助刀具高效、安全破岩。

    一种电截断式高压脉冲水射流发生装置

    公开(公告)号:CN110721835B

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201910954015.4

    申请日:2019-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种电截断式高压脉冲水射流发生装置,包括水箱、过滤器、供水泵、增压器、喷嘴、绝缘套筒、放电电极、电控开关、电容器、整流器、变压器、交流电源等。水箱、过滤器、供水泵、增压器、喷嘴通过管线连接,可产生高压连续水射流;绝缘套筒安装于喷嘴出口位置,放电电极安装于绝缘套筒内并与电控开关、电容器、整流器、变压器、交流电源通过电线连接;通过电控开关控制放电电极周期性放电,形成电弧击穿射流束,从而以一定频率截断高压连续水射流,形成高压脉冲水射流,该装置,原理科学、结构简单、安全高效、节能环保,应用前景良好。

    高压脉冲水射流可控主动震源超前探测装置及使用方法

    公开(公告)号:CN110632645A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910820871.0

    申请日:2019-08-30

    Abstract: 本发明提供一种高压脉冲水射流可控主动震源超前探测装置及使用方法,探测装置包括水箱、供水泵、增压器、伺服电机、收敛型喷嘴、接收传感器和地震波数据采集仪,供水泵分别连接水箱和增压器,增压器连接收敛型喷嘴,伺服电机的输出轴连接挡块;接收传感器连接地震波数据采集仪,供水泵将水箱里的水泵入增压器,增压器进行加压形成高压水射流,伺服电机驱动挡块转动,挡块截断形成高压脉冲射流束,高压脉冲射流束冲击工作面产生激震地震波,接收传感器反射波,地震波数据采集仪实时采集反射波并传送至智能终端,智能终端分析反射波并判断不良地质体的特征。本发明的有益效果:原理科学、安全高效、节能环保,具有良好的应用前景。

    评价深水水平井气侵钻井液热声光特性的实验装置及方法

    公开(公告)号:CN116242968A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310104018.5

    申请日:2023-02-07

    Abstract: 本发明提供一种评价深水水平井气侵钻井液热声光特性的实验装置及方法,反应釜内部设有圆柱空腔,右侧开口处设端盖,端盖中心设声波测试杆,上部设上进液口和上进出气口,下部设下进气口,外壁设反应釜夹套,内设钻井液流动模拟装置和气侵模拟装置,前后侧壁上均设透明窗口;气源分别与上进液口、上进出气口和下进气口连接,加压模块与反应釜连接,温度测试模块包括多个温度传感器,声波测试模块包括分设于反应釜左右两侧的声波发射装置和声波接收装置,反应釜的左右两侧壁分别安装有与之相连的声波发射探头和声波接收探头,声波接收装置设于声波测试杆上;光学测试模块包括光学发射装置和光学接收装置,分设于两个透明窗口的外部。

    高压脉冲水射流可控主动震源超前探测装置及使用方法

    公开(公告)号:CN110632645B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201910820871.0

    申请日:2019-08-30

    Abstract: 本发明提供一种高压脉冲水射流可控主动震源超前探测装置及使用方法,探测装置包括水箱、供水泵、增压器、伺服电机、收敛型喷嘴、接收传感器和地震波数据采集仪,供水泵分别连接水箱和增压器,增压器连接收敛型喷嘴,伺服电机的输出轴连接挡块;接收传感器连接地震波数据采集仪,供水泵将水箱里的水泵入增压器,增压器进行加压形成高压水射流,伺服电机驱动挡块转动,挡块截断形成高压脉冲射流束,高压脉冲射流束冲击工作面产生激震地震波,接收传感器反射波,地震波数据采集仪实时采集反射波并传送至智能终端,智能终端分析反射波并判断不良地质体的特征。本发明的有益效果:原理科学、安全高效、节能环保,具有良好的应用前景。

    TBM高压脉冲水射流破岩震源超前探测装置及方法

    公开(公告)号:CN110988979A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911316375.8

    申请日:2019-12-19

    Abstract: 本发明提供一种TBM高压脉冲水射流破岩震源超前探测装置及方法,装置包括高压脉冲水射流系统、喷嘴、震源传感器、支撑装置、接收传感器、噪声传感器以及数据采集仪;将高压脉冲水射流冲击破岩震动作为震源,震源传感器接收破岩震动信号,三维全空间布置的接收传感器接受反射地震波,噪声传感器接收TBM各噪声源处噪声信号,通过分离、重构、去噪等手段以及射流脉冲频率对震动信号和反射地震波信号进行处理,再利用常规地震分析方法得到纵横波速度模型和三维地震剖面,并拟合分析得到围岩强度指数空间分布,从而实现不良地质体及岩石性质的超前预报。该装置及方法,原理科学、安全高效、节能环保,应用前景良好。

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