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公开(公告)号:CN117085456A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311333006.6
申请日:2023-10-16
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种井内烟气捕集装置及方法,属于烟气净化处理技术领域;包括注入井和注入管;注入管与固井套管之间且与封存岩层对应的区域内填充有用于吸附CO2的捕集结构;注入管内设置有制冷管;烟道气通过钻井入口经过冷却通过注入管底部进入捕集结构,烟道气中的CO2被捕集结构捕集之后在烟道气注入压力的作用下进入封存岩层,并被封存岩层封存;本发明实现了烟道气钻井内CO2捕集与封存的同步连续进行;省掉了地面大型的CO2捕集结构和压缩运输装置,降低CO2捕集与封存成本,同时简化了工艺步骤。
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公开(公告)号:CN114509378B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210385741.0
申请日:2022-04-13
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明提供了一种有机岩原位开采渗流与热解的模拟装置及实验方法,属于地下非常规资源高效与清洁开采技术领域;所要解决的技术问题为:提供一种有机岩原位开采渗流与热解的模拟装置结构的改进;解决上述技术问题采用的技术方案为:包括原位热解机理反应釜、高温流体发生系统、应力施加系统、油气收集系统等,原位热解机理反应釜连接高温流体发生系统以及油气收集系统实现对有机岩的热解以及产物收集,同时可以实时通过控制阀门的开闭使用稳态法或瞬态法对有机岩的渗透率进行测试;同时兼具双缸驱替泵与压力机施加轴压的切换;本发明应用于有机岩原位热解、渗流实验。
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公开(公告)号:CN117085456B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311333006.6
申请日:2023-10-16
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种井内烟气捕集装置及方法,属于烟气净化处理技术领域;包括注入井和注入管;注入管与固井套管之间且与封存岩层对应的区域内填充有用于吸附CO2的捕集结构;注入管内设置有制冷管;烟道气通过钻井入口经过冷却通过注入管底部进入捕集结构,烟道气中的CO2被捕集结构捕集之后在烟道气注入压力的作用下进入封存岩层,并被封存岩层封存;本发明实现了烟道气钻井内CO2捕集与封存的同步连续进行;省掉了地面大型的CO2捕集结构和压缩运输装置,降低CO2捕集与封存成本,同时简化了工艺步骤。(56)对比文件李建华.二氧化碳捕集技术研究进展. 《化工设计通讯》 .2022,第48卷(第12期),第92-94页.N. K. Daud N. H. I. M.Najib.Adsorption of CO2 on ZSM-5 and Cu-MOF at room temperature and low pressureconditions for Carbon Capture and Storage(CCS) application《.Materials Today:Proceedings》.2022,第1345-1355页.郭妍杉. 油气行业碳捕集、利用与封存技术分析《.测试技术学报》.2022,第36卷(第1期),第86-92页.W. Rahmah .G. T. M. Kadja I. G.Wenten .Small-pore zeolite and zeotype membranes for CO2 capture andsequestration – A review《.Journal ofEnvironmental Chemical Engineering》.2022,第1-16页.王晓宇.燃煤电厂烟道气中CO_2捕集技术进展与对比分析.油气田地面工程.2013,(第10期),第10-11页.
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公开(公告)号:CN115646127A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211590384.8
申请日:2022-12-12
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种烟道气中硫氮化物封存及利用的方法,属于废气处理及节能环保技术领域;是先对地下岩层实施水力压裂使待封存岩层形成裂隙结构,通过地面加压装置将烟道气由井孔注入地下,烟道气中硫、氮化物在地下岩层注入过程中分别发生液化、酸化反应后,固化封存于地下,井孔内烟道气分离后剩余的N2通过井孔排出地面被利用;本发明利用硫氮化物与烟道气中残余氧气和岩层中水分、游离氧气、矿物逐步发生酸化、固化反应后将硫氮化物永久稳定封存于地下,大量剩余高压氮气从注入井中排出并发电,实现了烟道气高效率、低成本脱硫脱硝以及能量高效利用;解决了现有烟道气排放造成环境污染严重以及烟道气脱硫、脱硝工艺流程复杂、成本高等问题。
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公开(公告)号:CN114575800A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210478169.2
申请日:2022-05-05
Applicant: 太原理工大学
IPC: E21B43/16
Abstract: 本发明属于二氧化碳地质封存技术领域,是一种烟道气就地深地超临界封存方法;在距离烟道气排放口地表10km范围内的区域钻井;将烟道气升压后沿钻井注入深地内的封存层后进行封闭;所述封存层距离地表的深度>2000米;所述封存层是深地内部的关键岩层;本发明使烟道气以超临界状态稳定就近封存于2000m深地以下,达到封存效果长期、安全、有效的目的;本方法采用电厂附近烟道气的“就地深地”注入方式,不需要对CO2进行“捕集‑提纯‑运输”流程及相关技术设备投入,简化了注入环节,大大节约了运营成本。
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公开(公告)号:CN115646127B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211590384.8
申请日:2022-12-12
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种烟道气中硫氮化物封存及利用的方法,属于废气处理及节能环保技术领域;是先对地下岩层实施水力压裂使待封存岩层形成裂隙结构,通过地面加压装置将烟道气由井孔注入地下,烟道气中硫、氮化物在地下岩层注入过程中分别发生液化、酸化反应后,固化封存于地下,井孔内烟道气分离后剩余的N2通过井孔排出地面被利用;本发明利用硫氮化物与烟道气中残余氧气和岩层中水分、游离氧气、矿物逐步发生酸化、固化反应后将硫氮化物永久稳定封存于地下,大量剩余高压氮气从注入井中排出并发电,实现了烟道气高效率、低成本脱硫脱硝以及能量高效利用;解决了现有烟道气排放造成环境污染严重以及烟道气脱硫、脱硝工艺流程复杂、成本高等问题。
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公开(公告)号:CN115718114A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211461769.4
申请日:2022-11-21
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种可施加应力的超临界流体热解有机岩的实验装置,涉及热解反应技术领域,该实验装置包括:用于放置试件的热解反应釜、向试件施加恒压/恒流流体的流体注入组件、对试件施加荷载的压力加载组件、用于收集试件热解产物的收集组件以及监测试件与热解产物温度的温控组件;利用压力加载组件施加压力以模拟地应力,配合加热炉与流体注入组件模拟矿岩在不同埋深、不同温度和特定流体氛围中的热解反应过程,进而可对热解后的试件进行物理及化学方面的表征及热解产物进行定性定量分析,克服了现有的热解反应釜无法在热解过程中施加压力的缺点;同时本实验装置功能可靠、检修方便,适用于不同尺寸的试件进行实验,操作便捷。
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公开(公告)号:CN114575811B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210465034.2
申请日:2022-04-29
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明提供了一种用于不同埋深有机岩储层对流加热开采油气的装置及方法,属于地下难采常规与非常规储层油气开发利用技术领域;所要解决的技术问题为:提供一种用于不同埋深有机岩储层对流加热开采油气的装置硬件结构的改进;主要包括注入系统、蒸汽反应釜、过热蒸汽预热器、样品反应器等部分,其中蒸汽反应釜以及样品反应器是该装置的主要组成部分,可以将常压常温水加压升温到不饱和蒸汽、饱和蒸汽以及超临界水等状态;本发明可以模拟过热蒸汽热解浅埋深有机岩及超临界水热解深埋深有机岩开采油气的试验和过程,实现在过热蒸汽以及超临界水的作用下,准确和高效的进行油气资源的开发,适用于任何一种有机岩石热解油气的开采。
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公开(公告)号:CN114509378A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210385741.0
申请日:2022-04-13
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明提供了一种有机岩原位开采渗流与热解的模拟装置及实验方法,属于地下非常规资源高效与清洁开采技术领域;所要解决的技术问题为:提供一种有机岩原位开采渗流与热解的模拟装置结构的改进;解决上述技术问题采用的技术方案为:包括原位热解机理反应釜、高温流体发生系统、应力施加系统、油气收集系统等,原位热解机理反应釜连接高温流体发生系统以及油气收集系统实现对有机岩的热解以及产物收集,同时可以实时通过控制阀门的开闭使用稳态法或瞬态法对有机岩的渗透率进行测试;同时兼具双缸驱替泵与压力机施加轴压的切换;本发明应用于有机岩原位热解、渗流实验。
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公开(公告)号:CN114575800B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210478169.2
申请日:2022-05-05
Applicant: 太原理工大学
IPC: E21B43/16
Abstract: 本发明属于二氧化碳地质封存技术领域,是一种烟道气就地深地超临界封存方法;在距离烟道气排放口地表10km范围内的区域钻井;将烟道气升压后沿钻井注入深地内的封存层后进行封闭;所述封存层距离地表的深度>2000米;所述封存层是深地内部的关键岩层;本发明使烟道气以超临界状态稳定就近封存于2000m深地以下,达到封存效果长期、安全、有效的目的;本方法采用电厂附近烟道气的“就地深地”注入方式,不需要对CO2进行“捕集‑提纯‑运输”流程及相关技术设备投入,简化了注入环节,大大节约了运营成本。
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