一种基于示踪技术的水-氨气复合压裂岩石的试验方法

    公开(公告)号:CN111735708B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202010629607.1

    申请日:2020-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于示踪技术的水‑氨气复合压裂岩石的试验方法,步骤是:向反应罐中注入常温水并通入常温氨气,将反应罐中常温水降至0℃,待氨气在0℃水中充分溶解后得到饱和氨水压裂液,压裂液经高压泵加压泵送至隔温压裂试验箱;在岩石试样中央钻取一钻孔,封孔后以略大于起裂压力的注射压力对岩石试样进行常规不加砂水力压裂;稳定后,通过温度调节器对岩石试样不断升温与降温,通过氨气释放、溶解过程产生气体循环致裂作用;在压裂过程中,使用电子捕获示踪检测技术对压裂裂缝扩展过程实时监测,压裂结束后,沿主裂缝平面劈开岩石试样,滴加酸碱指示剂后通过变色反应肉眼观察裂隙形成情况。本发明可以实时监测水力压裂效果,方便快捷。

    实验室煤样制作方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116754325A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310539940.7

    申请日:2023-05-15

    Abstract: 本发明公开了实验室煤样制作方法,包括以下步骤:S1、将原煤放置于低温冷冻箱内30‑60min;S2、取出原煤并放入大研钵内进行人工破碎,获得直径1‑3cm的煤样碎块;S3、将煤样碎块置于低温冷冻箱内30‑90min;S4、取出煤样碎块并放入破碎机内,保持在预设阈值温度以下进行周期性破碎,获得不同粒径的煤样;S5、将不同粒径的煤样放入振动筛进行筛选,获得目标粒径的煤样;可在实验室内大批量进行煤样制作,低温冷冻可以加快煤块的快速破碎,加快制作速度,节省时间,并且降低煤样因高温氧化和挥发,保持煤样物理化学性质和煤矿现场的一致性。

    煤层气化密闭空间的构造方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116335764A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310346442.0

    申请日:2023-04-03

    Abstract: 本发明公开了煤层气化密闭空间的构造方法,包括以下步骤:S1、工作面回采前,沿切眼、回风巷及运输巷方向在非采煤面的外表面砌水泥墙;S2、在工作面靠近开拓巷道的一侧掘进贯穿工作面的联络巷,沿联络巷方向对靠近开拓巷道的一侧工作面外表面砌水泥墙;S3、工作面回采过程中对预设厚度的顶煤进行保留;S4、工作面回采结束后,对联络巷两端的水泥墙进行封堵,向采空区上方的离层带注浆,形成人造注浆层,在采空区正上方对应的地表布置微生物营养液钻孔及气体测试钻孔,实现煤炭资源的原位微生物气化开采。

    一种基于示踪技术的水-氨气复合压裂岩石的试验方法

    公开(公告)号:CN111735708A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010629607.1

    申请日:2020-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于示踪技术的水-氨气复合压裂岩石的试验方法,步骤是:向反应罐中注入常温水并通入常温氨气,将反应罐中常温水降至0℃,待氨气在0℃水中充分溶解后得到饱和氨水压裂液,压裂液经高压泵加压泵送至隔温压裂试验箱;在岩石试样中央钻取一钻孔,封孔后以略大于起裂压力的注射压力对岩石试样进行常规不加砂水力压裂;稳定后,通过温度调节器对岩石试样不断升温与降温,通过氨气释放、溶解过程产生气体循环致裂作用;在压裂过程中,使用电子捕获示踪检测技术对压裂裂缝扩展过程实时监测,压裂结束后,沿主裂缝平面劈开岩石试样,滴加酸碱指示剂后通过变色反应肉眼观察裂隙形成情况。本发明可以实时监测水力压裂效果,方便快捷。

    防氧化煤样的制作方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116296675A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310254753.4

    申请日:2023-03-16

    Abstract: 本发明防氧化煤样的制作方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、将5‑15cm直径的原煤通过伺服压力机破碎,获得直径5‑10cm的煤样;S2、收集破碎后的煤样,在大研钵中通过人工破碎,获得直径1‑2cm的煤样碎块;S3、将煤样碎块与干冰放入密闭的破碎机内腔,周期性的将干冰与煤样碎块粉碎;S4、取出煤样碎块,通过振动筛筛选获得5‑200目粒径的煤样,通过本发明的技术方案,能够大量根据实验室所述粒径产生未氧化率93%以上的煤样,降低煤样氧化导致的影响实验准确性的问题。

    一种基于煤岩体超声监测的无损干燥装置及干燥方法

    公开(公告)号:CN114543456B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202210066384.1

    申请日:2022-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于煤岩体超声监测的无损干燥装置及干燥方法,属于岩石力学试验领域,包括干燥装置隔温密封箱、干燥装置温控模块、监测显示屏、超声监测控制模块、空气抽放阀和加热模块,加热模块和空气抽放阀分别与干燥装置温控模块连接;可以实现对煤岩试样的无损与完全干燥,进而提高实验室煤岩试样力学实验及物理力学参数测试的准确性及科学性;一方面通过煤岩试样进行初始波速测试,选定合适干燥温度及干燥模式后,利于对煤岩试样的初期干燥选择最优化方案;另一方面通过对煤岩试样的干燥过程的实时波速及质量测试,利于实现对试样的动态干燥,超声监测信号一旦出现大幅波动异常,便可通过降低干燥温度或改变干燥模式而实现无损干燥。

    一种基于煤岩体超声监测的无损干燥装置及干燥方法

    公开(公告)号:CN114543456A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210066384.1

    申请日:2022-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于煤岩体超声监测的无损干燥装置及干燥方法,属于岩石力学试验领域,包括干燥装置隔温密封箱、干燥装置温控模块、监测显示屏、超声监测控制模块、空气抽放阀和加热模块,加热模块和空气抽放阀分别与干燥装置温控模块连接;可以实现对煤岩试样的无损与完全干燥,进而提高实验室煤岩试样力学实验及物理力学参数测试的准确性及科学性;一方面通过煤岩试样进行初始波速测试,选定合适干燥温度及干燥模式后,利于对煤岩试样的初期干燥选择最优化方案;另一方面通过对煤岩试样的干燥过程的实时波速及质量测试,利于实现对试样的动态干燥,超声监测信号一旦出现大幅波动异常,便可通过降低干燥温度或改变干燥模式而实现无损干燥。

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