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公开(公告)号:CN116677368A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310891471.5
申请日:2023-07-19
Applicant: 中国地质大学(武汉) , 安百拓(南京)建筑矿山设备有限公司
IPC: E21B47/002
Abstract: 本申请公开了一种超前地质预报孔视频探测装置及探测方法,其中的超前地质预报孔视频探测装置包括包括:摄像模块、连接件、位置检测模块、数据处理模块以及电源模块;其中,摄像模块包含用于拍摄地质钻孔孔壁的地质图像的摄像头和光源;连接件用于连接摄像模块和凿岩钻孔设备;位置检测模块用于获取摄像模块的位置信息;数据处理模块用于获取并存储地质图像和位置信息;电源模块与摄像模块、位置检测模块和数据处理模块电连接以向三者供电;数据处理模块包含:处理器、存储卡以及视频输出端口;本申请的有益效果在于:提供了一种工作稳定且能够适于在非竖直地质钻孔内作业的的超前地质预报孔视频探测装置及探测方法。
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公开(公告)号:CN115263276A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210860698.9
申请日:2022-07-21
Applicant: 中国地质大学(武汉) , 安百拓(南京)建筑矿山设备有限公司
IPC: E21B47/002 , E21B17/042 , E21B17/10
Abstract: 本发明属于矿山开采技术领域,公开了一种凿岩台车超前地质预报孔视频探测装置及探测方法,位置记录模块设置在仪器仓外侧,仪器仓为空心圆筒形,左端通过螺纹与钻杆连接,右端通过螺纹与探头连接;所述仪器仓内设置有可充电电池、储存单元、电子电路和外部数据接口;所述探头用于录制全孔视频,并通过AHD传输模块将录制的视频传输至储存单元。本发明通过微型探头自动获取孔内岩层的视频图像信息,形成孔内岩样3D图像,通过图像观测断层裂隙产状及发育情况;并通过图像来判断地层裂隙等,及时发现掌子面前方的不良地质体,提醒施工人员做安全预防措施,凿岩台车超前地质预报孔视频探测方法操作简单,周期短,成本低。
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公开(公告)号:CN107605451B
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201710835238.X
申请日:2017-09-15
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: E21B43/26 , E21B43/267 , E21B43/11
Abstract: 本发明公开了一种基于组合型射孔的阶梯排量压裂泵注方法,包括(1)射孔后采用阶梯排量泵注滑溜水压裂液,(2)泵注含支撑剂的胍胶压裂液,(3)泵注清水进行顶替,(4)提升支撑剂比例,并泵注含支撑剂的胍胶压裂液,(5)再泵注清水,如此含砂液与清水交替泵注至支撑剂比例达到20%,(6)最后泵注大量清水至完全将支撑剂顶替在裂缝中。本发明还包括含组合型结构射孔的井筒。本发明有利于在埋深较大的非常规油气藏中形成复杂的裂缝网络,并有效增大水力裂缝的规模,从而实现人工增大渗透率的目的。
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公开(公告)号:CN107605451A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710835238.X
申请日:2017-09-15
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: E21B43/26 , E21B43/267 , E21B43/11
Abstract: 本发明公开了一种基于组合型射孔的阶梯排量压裂泵注方法,包括(1)射孔后采用阶梯排量泵注滑溜水压裂液,(2)泵注含支撑剂的胍胶压裂液,(3)泵注清水进行顶替,(4)提升支撑剂比例,并泵注含支撑剂的胍胶压裂液,(5)再泵注清水,如此含砂液与清水交替泵注至支撑剂比例达到20%,(6)最后泵注大量清水至完全将支撑剂顶替在裂缝中。本发明还包括含组合型结构射孔的井筒。本发明有利于在埋深较大的非常规油气藏中形成复杂的裂缝网络,并有效增大水力裂缝的规模,从而实现人工增大渗透率的目的。
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公开(公告)号:CN105277405A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510662662.X
申请日:2015-10-13
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明公开了一种用于模拟原岩孔隙特征的水泥试样的制作方法,包括以下步骤:对目标区块原岩的力学强度及孔隙特征进行测试,并根据力学强度测试结果选择水泥试样原料中水、灰、砂的比例,将原料混合之后均匀搅拌形成混合物;将混合物分批加入试样模具之中,并以原岩的孔隙特征测试结果为依据,根据测试到的原岩中孔隙的位置、大小及走向,在每批次的混合物中加入改性聚乙烯醇薄片;待水泥试样固结后拆模,并在预设条件下养护得到水泥试样。本发明提出的用于模拟原岩孔隙特征的水泥试样的制作方法,制作出的水泥试样可较好地模拟岩石的层理、天然裂缝情况,提高了水力压裂、油气开采和储层伤害及恢复评价物理模拟实验的效率及准确性。
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公开(公告)号:CN105134186A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510507333.8
申请日:2015-08-18
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: E21B49/00 , E21B43/26 , E21B43/267
Abstract: 本发明公开了一种页岩气水力压裂物理模拟试验系统,包括:真三轴模块、水力伺服泵压模块、声发射模块、水力含砂压裂模块以及控制装置,其中,真三轴模块包括试样放置室、方形压块以及与方形压块连接第一液压装置;声发射模块包括安装于试样放置室内的声发射探头以及全信息声发射分析仪主机;水力伺服泵压模块包括箱体以及高压注入泵,箱体中的清水压裂液通过管道与试样中预置井筒连接;水力含砂压裂模块包括含砂液容器以及第二液压装置,第二液压装置包括第二液压油箱体、第二液压电动泵、第二三级四通电液伺服阀、第二溢流阀、第二液压缸以及第二液压活塞。本页岩气水力压裂物理模拟试验系统,能模拟不同地层应力条件下的水力加砂压裂实验。
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公开(公告)号:CN103266894A
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201310215251.7
申请日:2013-05-31
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: E21C45/00
Abstract: 本发明提供了一种钻孔水力采矿侧喷装置,至少包括外管总成以及安装于外管总成内的伸缩机构,所述的外管总成包括由上至下依次用螺纹连接的上接头、上管、中间接头、下管和下接头,下管上开有窗口,伸缩机构包括由上至下依次固定连接的活塞、内管、高压胶管、外喷杆和磁接头,以及弹簧、铰接连杆单元、内喷杆和磁喷嘴,所述的铰接连杆单元安装于内管、外喷杆和下管之间,由铰接头和连杆组成,当活塞和内管向下移动时铰接连杆单元将外喷杆和内喷杆从下管的窗口处摆出,当活塞和内管向上移动时铰接连杆单元将外喷杆和内喷杆从下管的窗口处缩回。本发明提供的钻孔水力采矿侧喷装置结构简单、使用方便,能够获得较大的矿物破碎范围。
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公开(公告)号:CN102866037A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201210344300.2
申请日:2012-09-17
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N1/08
Abstract: 本发明提供了一种天然气水合物保压取样器,至少包括外管总成、中间管总成、内管总成、打捞部件以及联动机构,外管总成安装于钻杆的底部,内管总成位于外管总成内,中间管总成位于外管总成和内管总成之间,打捞部件位于内管总成和中间管总成的上方且打捞部件的底部与内管总成的顶部和中间管总成的顶部均固定连接;本发明中内管总成用来装载岩心,当需要取样时,中间管总成的内部在上密封和下密封作用下形成一个密封的腔体,处于该密封腔体内的岩心样品压力保持不变,最后通过打捞器把除外管总成外的取样器提至地表。该取样器能够有效避免天然气水合物在提取过程中的分解。
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公开(公告)号:CN102767368A
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201210251410.4
申请日:2012-07-20
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明提供了一种基于聚氨酯加固井壁的模拟实验装置,包括液态聚氨酯输入装置、钻井液输入装置、井壁模拟装置以及输出装置,所述的液态聚氨酯输入装置、钻井液输入装置及输出装置均与井壁模拟装置连通,所述的液态聚氨酯输入装置包括液态聚氨酯存储罐以及首端与液态聚氨酯存储罐连接的输入管A,输入管A上设有泵A、安全阀A及流量计A;所述的钻井液输入装置包括钻井液存储罐以及首端与钻井液存储罐连接的输入管B,输入管B上设有泵B、安全阀B及流量计B。该模拟实验装置解决了现有技术中的不足,能够使技术人员直接观察和检测聚氨酯加固井壁的效果,为聚氨酯加固井壁这种新技术的应用发展提供可靠依据。
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公开(公告)号:CN101148972B
公开(公告)日:2011-01-05
申请号:CN200710053738.4
申请日:2007-11-02
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种基于蓄电池供电的电动冲击钻探装置,它至少包括孔底钻头、岩心管、钻杆柱、软管、地表钻探泵。孔底钻头通过岩心管与钻杆柱的一端连接,钻杆柱的另一端通过水龙头与软管的一端连接,软管的另一端与地表钻探泵连接,地表钻探泵通过吸水管与水池连接,钻杆柱上设有电动冲击钻具和蓄电池组,软管上设有脉冲发生器,脉冲发生器的出水端与软管相连,脉冲发生器的进水端与地表钻探泵连接。本发明提供的装置不仅结构简单、调试使用方便、制造成本低、易于维护、可以调节冲击频率,而且针对不同岩层,只需要利用地表的脉冲发生器产生一定的指令即可达到调节冲击功和冲击频率的目的。
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