地下隐伏煤层节理发育规律预测方法

    公开(公告)号:CN110909937A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911146766.X

    申请日:2019-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种地下隐伏煤层节理发育规律预测方法,可基于地表露头煤/岩层节理数据的对比研究,预测地下隐伏煤层节理发育规律,包括节理密度、张节理方向和共轭剪节理产状信息。本发明仅需要有限的露头煤层或井下煤层节理数据,通过与露头不同岩性刚性层节理数据对比,获取煤/岩层间岩性参数进而预测地下隐伏煤层节理发育规律,预测方法简单直接、成本低、结果可靠;同时本发明主要基于不同岩性间岩石力学性质差异造成节理发育差异的原理,因此,对于其他不同岩性地下隐伏层节理发育规律的预测都适用和有效。

    一种煤岩高温高压变形试验装置与试验方法

    公开(公告)号:CN108593457B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201810539243.0

    申请日:2018-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种煤岩高温高压变形试验装置及试验方法,将煤岩样品套设在石墨管组中,在其上下两端分别设置上轴压加载单元和下轴压加载单元以对煤岩样品产生轴压,在石墨管组的周围由内至外依次套设有第一保护套、第二保护套和水冷套管,且在上轴压单元上由上至下依次套设有围压油腔、围压活塞和围压压头,通过向围压油腔内注入液压油,使液压油推动围压活塞向下运动,并带动位于围压活塞下端的围压压头向下运动,由围压压头压缩叶蜡石套,使叶蜡石套压缩变形向横向传递压力,对煤岩样品产生围压,通过该试验装置可以实现轴压与围压的同步加载,取样时可以保证煤岩样品结构的完整性,能够精确模拟地质环境性,结构合理,便于拆卸,安全系数高。

    一种用于高温高压煤岩试验装置的气体采集与检测系统

    公开(公告)号:CN108931594A

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201810540120.9

    申请日:2018-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种用于高温高压煤岩试验装置的气体采集与检测系统,包括:换热组件包括换热器、液体收集器和水泵,换热器包括第一端口、第二端口、第三端口和第四端口,第一端口与第二采集口相导通,第三端口与水泵相连,第四端口与液体收集器相连;第一单向阀连接在第二采集口与第一端口之间且在反应釜朝向换热器方向上单向导通;储气罐包括进气口和出气口,进气口与第四端口相连接;真空泵连接于第二端口与进气口之间;气相色谱仪与出口端相连;通断阀连接于气相色谱仪与出气口之间;气瓶的连接端口与第一采集口相连;第二单向阀设于第一采集口和气瓶的连接端口之间且在气瓶朝向反应釜方向上单向导通。该系统可以实时收集和在线检测。

    原位多功能高温高压驱替与排采模拟试验系统和试验方法

    公开(公告)号:CN108693315A

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201810540118.1

    申请日:2018-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种原位多功能高温高压驱替与排采模拟试验系统和试验方法,包括试验装置和驱替与排采系统,试验装置包括能够对煤岩样品产生轴向压力的上轴压加载单元和下轴压加载单元,还包括能够对煤岩样品产生围压的围压端盖、围压活塞和围压压头,通过对轴压和围压可以模拟地质中的受压环境,在试验时通过电极板组对煤岩样品进行加热以模拟地质中的高温环境,通过注入一定温度、压力的气体或水实现驱替与压裂排采试验,同时通过驱替与排采系统可以对驱替过程中的混合气体进行采集并在线分析与监测。该试验装置可以实现三轴应力作用下的高温驱替与排采试验,试验精确度高,结构合理,安全系数高。

    一种煤岩高温高压变形试验装置与试验方法

    公开(公告)号:CN108593457A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810539243.0

    申请日:2018-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种煤岩高温高压变形试验装置及试验方法,将煤岩样品套设在石墨管组中,在其上下两端分别设置上轴压加载单元和下轴压加载单元以对煤岩样品产生轴压,在石墨管组的周围由内至外依次套设有第一保护套、第二保护套和水冷套管,且在上轴压单元上由上至下依次套设有围压油腔、围压活塞和围压压头,通过向围压油腔内注入液压油,使液压油推动围压活塞向下运动,并带动位于围压活塞下端的围压压头向下运动,由围压压头压缩叶蜡石套,使叶蜡石套压缩变形向横向传递压力,对煤岩样品产生围压,通过该试验装置可以实现轴压与围压的同步加载,取样时可以保证煤岩样品结构的完整性,能够精确模拟地质环境性,结构合理,便于拆卸,安全系数高。

    一种岩石原位气体扩散系数与渗透率测定系统及方法

    公开(公告)号:CN119715261A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411685324.3

    申请日:2024-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种岩石原位气体扩散系数与渗透率测定系统及方法,测定系统包括:扩散与渗透测定单元,其包括:气瓶组件,包括彼此相互并联的第一目标气体气瓶、参考气体气瓶和第二目标气体气瓶;第一扩散室和第二扩散室,第一扩散室的第一端与所述第一输出节点相连通,所述第一扩散室的第二端与所述高温高压反应釜的输入端口相连通;所述第二扩散室的第一端与所述第二输出节点相连通,所述第二扩散室的第二端与所述高温高压反应釜的输出端口相连通;气相色谱仪,配置为用于检测与之相连通的气体含量以及成分信息;压差传感器,配置为用于检测第四公共节点与第五公共节点之间的压力差。

    一种煤岩高温高压变形检测系统

    公开(公告)号:CN108593458A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810540135.5

    申请日:2018-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种高温高压煤岩变形检测系统,检测系统包括煤岩变形试验装置和气体采集与检测系统。试验装置包括能够对煤岩样品产生轴向压力的上轴压加载单元和下轴压加载单元,还包括能够对煤岩样品产生围压的围压端盖、围压活塞和围压压头,精确设定轴压和围压并利用温度表控制煤岩样品温度调节,实现对煤岩变形应力-应变环境的精确模拟;气体采集与检测系统可以对煤岩样品在变形试验过程中所产生的混合气体进行实时采集并在线分析与检测,而且可以通过气瓶注送设定压力的气体模拟原位孔隙流体压力,更加真实模拟地质条件。该试验及检测系统可以获得完整的煤岩样品,试验的精确度高,结构合理,便于拆卸,安全系数高。

    超临界二氧化碳驱替煤层甲烷的多功能实验装置及方法

    公开(公告)号:CN106896044A

    公开(公告)日:2017-06-27

    申请号:CN201710031075.X

    申请日:2017-01-17

    Abstract: 一种超临界二氧化碳驱替煤层甲烷的多功能实验装置及方法,属于煤层气多功能实验装置及方法。装置包括超临界介质供给系统、甲烷供给与溶解系统、抽真空系统、加压驱替萃取系统、分离收集系统和信号采集系统;超临界介质供给系统和甲烷供给与溶解系统与加压驱替萃取系统的输入端连接,加压驱替萃取系统和输出端分别与抽真空系统、分离收集系统和信号采集系统连接。优点:利用超临界二氧化碳特殊的物理、化学特性实现三轴压力作用下超临界二氧化碳驱替煤层甲烷并萃取煤岩的多功能实验,结构简单、功能齐全、造价低廉,能够实现超临界二氧化碳驱替萃取过程中甲烷的驱替率测试、煤岩裂隙发育规律和应力变形监测以及萃取前后渗透率变化测试。

    超临界二氧化碳驱替煤层甲烷的多功能实验装置及方法

    公开(公告)号:CN106896044B

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201710031075.X

    申请日:2017-01-17

    Abstract: 一种超临界二氧化碳驱替煤层甲烷的多功能实验装置及方法,属于煤层气多功能实验装置及方法。装置包括超临界介质供给系统、甲烷供给与溶解系统、抽真空系统、加压驱替萃取系统、分离收集系统和信号采集系统;超临界介质供给系统和甲烷供给与溶解系统与加压驱替萃取系统的输入端连接,加压驱替萃取系统和输出端分别与抽真空系统、分离收集系统和信号采集系统连接。优点:利用超临界二氧化碳特殊的物理、化学特性实现三轴压力作用下超临界二氧化碳驱替煤层甲烷并萃取煤岩的多功能实验,结构简单、功能齐全、造价低廉,能够实现超临界二氧化碳驱替萃取过程中甲烷的驱替率测试、煤岩裂隙发育规律和应力变形监测以及萃取前后渗透率变化测试。

    一种多功能高温高压三轴煤岩试验装置及方法

    公开(公告)号:CN103884604B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201410138432.9

    申请日:2014-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种多功能高温高压三轴煤岩试验装置及方法,所述装置包括加载系统、温控加热系统、声发射测量系统、气体采样系统、绝缘与密封结构和冷却系统。本发明能够同时实时测量高温高压作用下三轴煤岩试样的表面温度、轴向载荷、轴向应变、声发射信号和实时采集高温高压下煤岩试样的相变气体产物,对研究高温高压下三轴煤岩的变形特性、裂纹萌生、扩展和断裂规律以及煤岩的相变气体产生量提供了有效的实验设备及有效依据;同时可以考察温度、轴向压力和围压对煤岩变形特性、裂纹萌生、扩展和断裂特性的影响规律,探索温度、轴向压力、围压和煤岩变形对煤岩相变气体产生量的影响规律,这对定量表征高温高压下三轴煤岩力学特性和物理化学性能提供了有效的实验装备。

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