基于跨尺度CT图像联合分析的注水煤水体运移研究方法

    公开(公告)号:CN118709454B

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411196817.0

    申请日:2024-08-29

    Abstract: 本申请涉及煤岩分析技术领域,提供一种基于跨尺度CT图像联合分析的注水煤水体运移研究方法,包括选取大小两种不同尺度的煤试件;对大尺度的煤试件,以预设低精度进行扫描,得到第一图像,对小尺度的煤试件,以预设高精度进行扫描,得到第二图像;根据第一图像和第二图像计算得到特征数据;将特征数据添加到第一图像中,得到复合模型;将复合模型导入到预设模拟软件,实现注水煤水体运移规律研究。本申请通过联合大小两个尺度下CT图像,构建几何结构与参数相结合的跨尺度复合模型,同时满足了分析尺度和分析精度的双重需求,从而实现能够完整、准确揭示煤岩不同形态裂隙组合的水体运移规律,进而为煤注水范围修正提供可靠依据。

    一种螺旋加速磁切割水体磁力活化装置

    公开(公告)号:CN115196728B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202211003950.0

    申请日:2022-08-22

    Abstract: 一种螺旋加速磁切割水体磁力活化装置,驱动装置通过支架架设于螺旋磁切割活化机构的侧面;螺旋磁切割活化机构中保护罩设置于底座上面,导磁体置于保护罩里面,保护罩内壁有输水管道;导线缠绕在导磁体外表面上;保护罩的两端分别与输水管道连通;远红外活化机构设置在螺旋磁切割活化机构上游的输水管道上;电气石陶粒矩阵设置在固定槽内部,固定槽的两侧面分别设置入口和出口。本发明电气石的远红外场和复变电磁场共同活化水体,破坏水体氢键平衡状态,降低水体表面张力,该变水体所受洛伦兹力的大小,以至于改变水体氢键平衡状态,改变水体表面张力。

    一种基于超声波点面阵列的煤岩注水润湿范围监测方法

    公开(公告)号:CN115266944A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202211003949.8

    申请日:2022-08-22

    Abstract: 一种基于超声波点面阵列的煤岩注水润湿范围监测方法,具体包括选取立方体的煤岩试样,在任一面的面心位置直线钻孔至立方体中心点,并烘干;通过所述钻孔在所述立方体中心点布置压电陶瓷组,其与孔壁相耦合,在所述立方体的六个面均匀布置等距离阵列的声发射换能器,其与所述煤岩试样相耦合,并且与所述孔内的压电陶瓷组形成独立的监测路径;先激发压电陶瓷组,再依次激发各个面上的换能器,保留相同监测路径相近的两次监测数据,采用局部各向同性模型进行分析计算;向钻孔中注水,分析相同监测路径,最后直至水体完全浸出立方体煤岩,测得最后的P波传播速度和时间;确定监测路径上水体传输范围空间坐标,并通过数据包络确定水体传输范围。

    一种螺旋加速磁切割水体磁力活化装置

    公开(公告)号:CN115196728A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202211003950.0

    申请日:2022-08-22

    Abstract: 一种螺旋加速磁切割水体磁力活化装置,驱动装置通过支架架设于螺旋磁切割活化机构的侧面;螺旋磁切割活化机构中保护罩设置于底座上面,导磁体置于保护罩里面,保护罩内壁有输水管道;导线缠绕在导磁体外表面上;保护罩的两端分别与输水管道连通;远红外活化机构设置在螺旋磁切割活化机构上游的输水管道上;电气石陶粒矩阵设置在固定槽内部,固定槽的两侧面分别设置入口和出口。本发明电气石的远红外场和复变电磁场共同活化水体,破坏水体氢键平衡状态,降低水体表面张力,该变水体所受洛伦兹力的大小,以至于改变水体氢键平衡状态,改变水体表面张力。

    超临界二氧化碳堵漏压裂试验系统及应用

    公开(公告)号:CN118010517A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410190588.5

    申请日:2024-02-21

    Abstract: 一种超临界二氧化碳堵漏压裂试验系统及应用,系统包括超临界二氧化碳注入模块、碱液注入模块、堵漏压裂模块、数据采集模块;超临界二氧化碳注入模块包括CO2气瓶、液态CO2生成管路、流体注入管路;碱液注入模块包括碱液存放容器、碱液注入管路、流体注入管路;堵漏压裂模块加持煤样,对煤样加载轴压、围压,模拟煤岩地应力条件;液态CO2生成管路和碱液注入模块连接流体注入管路后连接堵漏压裂模块;数据采集模块分析处理试验数据、试验结果。本发明模拟煤样在超临界二氧化碳固化颗粒堵漏作用下的压裂效果,探明超临界二氧化碳固化颗粒堵漏压裂机理,探索形成矿井CO2封存与瓦斯水力化协同治理技术体系。

    深部地热增采煤层瓦斯的系统及方法

    公开(公告)号:CN115596418B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211612792.9

    申请日:2022-12-15

    Abstract: 深部地热增采煤层瓦斯的系统及方法,包括地热水注入管路和瓦斯抽采管路;地热注入管路包括深入地热水开采岩层中的地热水开采井口装置和地热水输送管路;所述地热水输送管路端口处通过注水钻孔封孔装置通入到注水钻孔内部;瓦斯抽采管路包括一个瓦斯抽采总路和多个瓦斯抽采支管,各瓦斯抽采支管通过瓦斯抽采钻孔封孔装置通入分布在所述注水钻孔周围的瓦斯抽采钻孔中;地热水输送管路通过液体分离管路与所述第二气液分离器连接。本发明有效合理利用丰富的地热资源,采出的地热水注入煤体直接用于煤层瓦斯开采,在有效合理地利用地热能的同时提高煤层瓦斯的抽采效率。

    深地煤层CO2固化溶液堵孔增透强润系统及应用方法

    公开(公告)号:CN115637953B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211671892.9

    申请日:2022-12-26

    Abstract: 一种深地煤层CO2固化溶液堵孔增透强润系统,其特征在于,包括管路系统和封孔装置;管路系统包括与煤体孔插装连接的注入管,以及固定在煤体孔端口处的封孔装置;注入管插入所述封孔装置中;注入管与多个支管连通,支管包括向煤体中注入气体的CO2注入管,以及向煤体中注入液体的液体注入管路。本发明将碱性溶液高压注入煤层,大气中的二氧化碳作为响应气体,反应生成的沉淀颗粒在压裂过程中实现部分大孔隙封堵。利用封堵的大孔隙提高煤层内注水压力,增加煤体透性,增强压裂效果。大气中的二氧化碳,参与上述治理过程,可实现二氧化碳的地下封存,最终形成矿产绿色资源利用与环境保护技术体系。

    深地煤层CO2固化溶液堵孔增透强润系统及应用方法

    公开(公告)号:CN115637953A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211671892.9

    申请日:2022-12-26

    Abstract: 一种深地煤层CO2固化溶液堵孔增透强润系统,其特征在于,包括管路系统和封孔装置;管路系统包括与煤体孔插装连接的注入管,以及固定在煤体孔端口处的封孔装置;注入管插入所述封孔装置中;注入管与多个支管连通,支管包括向煤体中注入气体的CO2注入管,以及向煤体中注入液体的液体注入管路。本发明将碱性溶液高压注入煤层,大气中的二氧化碳作为响应气体,反应生成的沉淀颗粒在压裂过程中实现部分大孔隙封堵。利用封堵的大孔隙提高煤层内注水压力,增加煤体透性,增强压裂效果。大气中的二氧化碳,参与上述治理过程,可实现二氧化碳的地下封存,最终形成矿产绿色资源利用与环境保护技术体系。

    深部地热增采煤层瓦斯的系统及方法

    公开(公告)号:CN115596418A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211612792.9

    申请日:2022-12-15

    Abstract: 深部地热增采煤层瓦斯的系统及方法,包括地热水注入管路和瓦斯抽采管路;地热注入管路包括深入地热水开采岩层中的地热水开采井口装置和地热水输送管路;所述地热水输送管路端口处通过注水钻孔封孔装置通入到注水钻孔内部;瓦斯抽采管路包括一个瓦斯抽采总路和多个瓦斯抽采支管,各瓦斯抽采支管通过瓦斯抽采钻孔封孔装置通入分布在所述注水钻孔周围的瓦斯抽采钻孔中;地热水输送管路通过液体分离管路与所述第二气液分离器连接。本发明有效合理利用丰富的地热资源,采出的地热水注入煤体直接用于煤层瓦斯开采,在有效合理地利用地热能的同时提高煤层瓦斯的抽采效率。

    基于跨尺度CT图像联合分析的注水煤水体运移研究方法

    公开(公告)号:CN118709454A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202411196817.0

    申请日:2024-08-29

    Abstract: 本申请涉及煤岩分析技术领域,提供一种基于跨尺度CT图像联合分析的注水煤水体运移研究方法,包括选取大小两种不同尺度的煤试件;对大尺度的煤试件,以预设低精度进行扫描,得到第一图像,对小尺度的煤试件,以预设高精度进行扫描,得到第二图像;根据第一图像和第二图像计算得到特征数据;将特征数据添加到第一图像中,得到复合模型;将复合模型导入到预设模拟软件,实现注水煤水体运移规律研究。本申请通过联合大小两个尺度下CT图像,构建几何结构与参数相结合的跨尺度复合模型,同时满足了分析尺度和分析精度的双重需求,从而实现能够完整、准确揭示煤岩不同形态裂隙组合的水体运移规律,进而为煤注水范围修正提供可靠依据。

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