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公开(公告)号:CN108982142B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN201811145316.4
申请日:2018-09-29
Applicant: 吉林大学
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明涉及一种高温高压条件下动态水岩相互作用实验装置及方法,实验装置由高温高压系统、液压控制系统、回灌水体注入系统和数据采集处理系统构成;本实验装置自动化程度高,能够还原深部地层的温度和压力条件,增大了了岩石与液体的质量比,使岩石的质量大于液体质量,进一步接近实际地层的反应情况;实现了回灌情况下,地层深部水岩反应情况下的水流流动情况下的动态模拟,进一步水流速度可以通过气压调节,实现不同流速情况下的水岩反应;能够进行不同地层压力,不同温度与不同粒径岩石颗粒的动态水岩反应实验;通过气路的合理分配实现了回灌水体的自动混合;还能保证提供高压气压的同时不与实验用水反应及实验结果的可靠性。
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公开(公告)号:CN114733446A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210556415.1
申请日:2022-05-17
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种可原位监测电阻的高温高压反应釜,涉及反应釜技术领域,该反应釜包括反应釜装置、电阻监测装置、温度控制系统和压力控制系统,所述反应釜装置包括釜体和釜盖;所述温度控制系统设在釜体外部,用于感应并控制釜体内部的温度;所述电阻监测装置包括电极管和显电阻测试仪,所述电极管为两个并对称设在釜体的外壁上,每个电极管中心处均具有电极,电极一端穿过釜体侧壁并延伸至釜体内部,所述电极另一端具有电极夹且电极夹通过测试线与显电阻测试仪相连接。本发明自动化程度高,稳定和密封性能好,并且对于反应过程中釜体内的溶液进行实时电阻监测,便于判断釜体内水岩化学反应的平衡状态,从而实现更全面的对超/亚临界水岩反应机制进行研究和分析。
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公开(公告)号:CN114444236A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210068931.X
申请日:2022-01-21
Applicant: 吉林大学
IPC: G06F30/18 , G06F30/20 , B29C64/118 , B29C64/35 , B33Y10/00 , B33Y40/00 , G06F111/10 , G06F113/10
Abstract: 一种大尺寸复杂裂隙网络无填充精细化3D打印方法,属于室内物理仿真实验技术领域,所述方法包括:概念模型构建,根据实验目的重构或设计裂隙空间结构特征,建立复杂裂隙网络概念模型;裂隙空间结构特征包括裂隙张开度、曲度、粗糙度,裂隙规模、裂隙产状,裂隙交叉位置;数字模型构建;打印材料与参数选取;物理模型生成;物理模型后处理,得到大尺寸交叉裂隙模型。本发明基于数字光处理3D打印技术的大尺寸复杂裂隙网络无填充精细化模型制作方法,无填充材料可以更加精细地控制裂隙结构,在此基础上选用透明光敏树脂作为打印材料以观察裂隙内部流体流动情况,为后续通过室内实验研究复杂裂隙网络中流体渗流、传热、传质规律等提供条件。
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公开(公告)号:CN107101908B
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201710174687.4
申请日:2017-03-22
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N7/10
Abstract: 本发明涉及一种毛细水负压快速测定仪及其工作方法,其特征在于:包括供水罐、试样筒、储水罐、真空泵、可控抽真空泵和PLC控制器;通过PLC控制器和可控抽真空泵,可根据试样的性质来确定可控抽真空泵的抽气流量大小,测量渗透效率更高,测量速率更快,负压传感器通过PLC控制器能够实时记录负压值的大小,能够监测到试样在毛细水上升高度测量中任何时段的负压值,确保负压值测量的准确性;毛细水负压快速测定仪中的所有阀门的开关可采用手动控制或者PLC控制器控制,该装置能够实现全自动化快速测量毛细水的负压值。
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公开(公告)号:CN116624351A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310831304.1
申请日:2023-07-07
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于地热发电领域,提供了一种适用于中高温热源的闪蒸集成朗肯循环地热发电系统,包括:地热流体直接发电系统以及与地热流体直接发电系统相连接的工质循环发电系统;所述地热流体直接发电系统包括地热生产井、地热流分流器、第一降压阀以及第一闪蒸器,所述第一闪蒸器上连接有高压模块和低压模块,所述高压模块包括高压汽轮机和第一地热流混合器,本发明采用了闪蒸集成朗肯循环发电,适用于大部分中高温地热源工况,该系统使汽轮机出口热能充分得到再利用,提高了整体发电系统的热能利用率。
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公开(公告)号:CN113984617A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111225213.0
申请日:2021-10-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种裂隙网络水热传递可视化示踪实验系统,属于地学实验技术领域,包括供水装置、裂隙模型、渗流过程监测装置、传热过程监测装置、终端控制系统、井口监测装置和管道系统;供水装置通过管道系统与裂隙模型连接;裂隙模型是通过数字光处理3D打印机打印形成的裂隙网络物理模型;渗流过程监测装置、传热过程监测装置和井口监测装置均与终端控制系统连接,将采集到的数据传至终端控制系统进行分析处理,本发明可以系统地研究不同温度与流量条件下,裂隙网络内部渗流规律和井口响应特征;同时可直接观测裂隙内部渗流和热量迁移过程,为根据井口等地面响应分析裂隙结构和参数、了解裂隙内部水热传递规律提供新的工具。
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公开(公告)号:CN107101908A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710174687.4
申请日:2017-03-22
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N7/10
Abstract: 本发明涉及一种毛细水负压快速测定仪及其工作方法,其特征在于:包括供水罐、试样筒、储水罐、真空泵、可控抽真空泵和PLC控制器;通过PLC控制器和可控抽真空泵,可根据试样的性质来确定可控抽真空泵的抽气流量大小,测量渗透效率更高,测量速率更快,负压传感器通过PLC控制器能够实时记录负压值的大小,能够监测到试样在毛细水上升高度测量中任何时段的负压值,确保负压值测量的准确性;毛细水负压快速测定仪中的所有阀门的开关可采用手动控制或者PLC控制器控制,该装置能够实现全自动化快速测量毛细水的负压值。
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公开(公告)号:CN114961657A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210569226.8
申请日:2022-05-24
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于深井套管换热系统技术领域,提供了一种井下高效换热系统构建方法,包括如下步骤:步骤一、获取地质条件数据,完成地热井钻井;步骤二、将注浆管运送至地热储层预设深度;步骤三、实施高压旋喷注浆破碎井周岩体;步骤四、形成井下高导热旋喷桩;步骤五、将同轴换热套管沉入高导热旋喷桩内;步骤六、采用隔热水泥浆液进行固井;步骤七、深井套管换热地热开采。本发明中的一种井下高效换热系统构建方法,通过高压旋喷灌浆技术,在地热井中下部高温储层部分构建高导热旋喷桩,降低了传统固井水泥和地层低导热系数对地热储层热量向井筒传输的影响,提高井下换热系统的采热效率,同时可增加井壁稳定性,有效降低井周热阻。
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公开(公告)号:CN114016992A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111344181.6
申请日:2021-11-15
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提出了一种适合于大规模水热型地热资源开采的布井方法,属于地热能开采领域,包括根据研究区范围以及实际水文地质条件建立三维水热耦合数值模型;确定三维水热耦合数值模型的边界条件和模拟地层的水热传递参数;根据研究区当地的地热资源需求确定供应设计目标;在所述研究区设计不同的布井方案;根据所述供应设计目标,利用三维水热耦合数值模型进行模拟,模拟并对比不同的布井方案下地下水水位波动和出水温度,确定最佳的布井方案为本发明所设计的分列交替式布井模式。本发明考虑了天然水热运动过程与人工注采过程之间相互作用,最大程度的维持地下水水位,保障注采量之间均衡,且保持工程使用周期内出水温度稳定不变。
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公开(公告)号:CN114444236B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202210068931.X
申请日:2022-01-21
Applicant: 吉林大学
IPC: G06F30/18 , G06F30/20 , B29C64/118 , B29C64/35 , B33Y10/00 , B33Y40/00 , G06F111/10 , G06F113/10
Abstract: 一种大尺寸复杂裂隙网络无填充精细化3D打印方法,属于室内物理仿真实验技术领域,所述方法包括:概念模型构建,根据实验目的重构或设计裂隙空间结构特征,建立复杂裂隙网络概念模型;裂隙空间结构特征包括裂隙张开度、曲度、粗糙度,裂隙规模、裂隙产状,裂隙交叉位置;数字模型构建;打印材料与参数选取;物理模型生成;物理模型后处理,得到大尺寸交叉裂隙模型。本发明基于数字光处理3D打印技术的大尺寸复杂裂隙网络无填充精细化模型制作方法,无填充材料可以更加精细地控制裂隙结构,在此基础上选用透明光敏树脂作为打印材料以观察裂隙内部流体流动情况,为后续通过室内实验研究复杂裂隙网络中流体渗流、传热、传质规律等提供条件。
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