一种二氧化碳煤层地质储存的试验装置

    公开(公告)号:CN103306665B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201310180698.5

    申请日:2013-05-15

    CPC classification number: Y02P90/70

    Abstract: 一种二氧化碳煤层地质储存的试验装置,属于温室效应气体地质埋存技术领域范畴。其特征在于所采用的装置为一种能够高压封装大尺寸试件,试件尺寸为200×200×400mm,试件轴压与围压可分别达120MPa,试件环境温度达200℃,可模拟煤层埋藏深度达4800m的地质环境条件的装置。该试验装置由四大系统组成:地质环境模拟系统、流体注入系统、流体采出系统与测试控制系统。本发明利用新研制的二氧化碳煤层地质储存的试验装置,模拟大埋深煤层的地质条件,克服了现有试验装置试件尺寸小、压力低、温度低的缺点与不足,对地下数千米深处煤层进行可行性试验研究。

    一种二氧化碳煤层地质储存的试验方法

    公开(公告)号:CN103278615B

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201310177722.X

    申请日:2013-05-15

    Abstract: 一种二氧化碳煤层地质储存的试验方法,属于温室效应气体地质埋存技术领域范畴。其特征在于所采用的装置为一种能够高压封装大尺寸试件,试件尺寸为200×200×400mm,试件轴压与围压可分别达120MPa,试件环境温度达200℃,可模拟煤层埋藏深度达4800m的地质环境条件的装置,该试验装置由四大系统组成:地质环境模拟系统、流体注入系统、流体采出系统与测试控制系统。本发明利用新研制的二氧化碳煤层地质储存的试验装置,模拟大埋深煤层的地质条件,克服了现有试验装置试件尺寸小、压力低、温度低的缺点与不足,对地下数千米深处煤层进行可行性试验研究。

    一种二氧化碳煤层地质储存的试验装置

    公开(公告)号:CN103306665A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310180698.5

    申请日:2013-05-15

    CPC classification number: Y02P90/70

    Abstract: 一种二氧化碳煤层地质储存的试验装置,属于温室效应气体地质埋存技术领域范畴。其特征在于所采用的装置为一种能够高压封装大尺寸试件,试件尺寸为200×200×400mm,试件轴压与围压可分别达120MPa,试件环境温度达200℃,可模拟煤层埋藏深度达4800m的地质环境条件的装置。该试验装置由四大系统组成:地质环境模拟系统、流体注入系统、流体采出系统与测试控制系统。本发明利用新研制的二氧化碳煤层地质储存的试验装置,模拟大埋深煤层的地质条件,克服了现有试验装置试件尺寸小、压力低、温度低的缺点与不足,对地下数千米深处煤层进行可行性试验研究。

    一种二氧化碳煤层地质储存的试验方法

    公开(公告)号:CN103278615A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310177722.X

    申请日:2013-05-15

    Abstract: 一种二氧化碳煤层地质储存的试验方法,属于温室效应气体地质埋存技术领域范畴。其特征在于所采用的装置为一种能够高压封装大尺寸试件,试件尺寸为200×200×400mm,试件轴压与围压可分别达120MPa,试件环境温度达200℃,可模拟煤层埋藏深度达4800m的地质环境条件的装置,该试验装置由四大系统组成:地质环境模拟系统、流体注入系统、流体采出系统与测试控制系统。本发明利用新研制的二氧化碳煤层地质储存的试验装置,模拟大埋深煤层的地质条件,克服了现有试验装置试件尺寸小、压力低、温度低的缺点与不足,对地下数千米深处煤层进行可行性试验研究。

    模拟原位条件下超临界二氧化碳煤岩压裂CT成像和评价装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN109507077A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811293236.3

    申请日:2018-11-01

    Abstract: 本发明公开一种模拟原位条件下超临界二氧化碳煤岩压裂CT成像和评价装置及其使用方法,属于煤层气强化开采领域。该装置可提供试件尺寸为Φ50×100mm,试件轴压与围压可分别达50MPa,试件环境温度达100℃,模拟煤层埋藏深度达2000m的地质环境条件下的超临界二氧化碳压裂装置。该装置由原位环境模拟装置、CT扫描装置、超临界二氧化碳压裂装置、渗透率测量装置及数据采集装置组成。本发明克服了现有实验室研究过程中无法在模拟原位条件下直观观测超临界二氧化碳压裂后裂纹形态的不足,可实时观测超临界二氧化碳压裂后煤体内部的裂纹形态,并结合超临界二氧化碳压裂前后煤体的渗透性变化,综合评价超临界二氧化碳的压裂效果。

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