基于断层导水裂隙带的煤-地热水协同开采方法

    公开(公告)号:CN111561297B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202010416817.2

    申请日:2020-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于断层导水裂隙带的煤‑地热水协同开采方法,充分利地热水汇集区进行煤‑地热水协同开采。在工作面开采后沿空留巷形成的巷道和硐室内建立热能交换站,通过钻井硐室开挖地热井,分别向地热水汇集区布置地热水抽采管道,向地热储层布置尾水回注管道,且二者的末端相距一定的距离。地热水经地热水抽管道被抽采至热能交换站,将热能提取后输送至地面利用;取热后经尾水回注管道回注至地热储层,以控制岩层稳定,并实现地热水的可持续开采。同时,煤炭开采可在下一工作面同时进行,实现煤‑地热水的协同开采。本发明的开采方法具有资源利用率高、地热水开采利用成本低、把断层导水裂隙带变害为利等优点。

    一种破碎岩体孔隙传质传热试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN111638167A

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN202010482367.7

    申请日:2020-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种破碎岩体孔隙传质传热试验装置及试验方法,包括冷却-加热-冷却三段式分段渗透单元和由上扩孔活塞、上滤水板、破碎岩体试样、下滤水板、下扩孔活塞构成的压缩单元和微米X射线CT扫描仪。结合压头和底座实现轴向应力的加载,同时测量获得渗透过程中的渗透压和渗流速度,通过微米X射线CT扫描仪获得破碎岩体颗粒和孔隙中的温度场。本发明解决了现有技术中无法在破碎岩体渗流过程中施加温度和获取孔隙传热传质特征的限制;以冷却-加热-冷却三段式缸筒和内部的陶瓷部件实现对破碎岩体的温度加载,隔绝热量扩散的同时可以实现温度的快速和精确控制;从铜颗粒示踪剂的浓度分布和X射线衰减率得到孔隙中的流体流动形式和热量传导过程。

    基于陷落柱导水通道的煤-地热水协同开采方法

    公开(公告)号:CN111577279A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010416827.6

    申请日:2020-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于陷落柱导水通道的煤-地热水协同开采方法,在煤炭开采的同时,充分利地陷落柱与地热储层之间的导水通道作为地热水汇集区进行地热开采。在工作面开采后沿空留巷形成的巷道和硐室内建立热能交换站,通过钻井硐室开挖地热井,分别向地热水汇集区布置地热水抽采管道,向地热储层布置尾水回注管道,且二者的末端相距一定的距离。地热水经地热水抽管道被抽采至热能交换站,将热能提取后输送至地面利用;取热后经尾水回注管道回注至地热储层,以控制岩层稳定,并实现地热水的可持续开采。同时,煤炭开采可在下一工作面同时进行,实现煤-地热水的协同开采。本发明的开采方法具有资源利用率高、地热水开采成本低、把陷落柱周围的导水通道变害为利等优点。

    基于陷落柱导水通道的煤-地热水协同开采方法

    公开(公告)号:CN111577279B

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202010416827.6

    申请日:2020-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于陷落柱导水通道的煤‑地热水协同开采方法,在煤炭开采的同时,充分利地陷落柱与地热储层之间的导水通道作为地热水汇集区进行地热开采。在工作面开采后沿空留巷形成的巷道和硐室内建立热能交换站,通过钻井硐室开挖地热井,分别向地热水汇集区布置地热水抽采管道,向地热储层布置尾水回注管道,且二者的末端相距一定的距离。地热水经地热水抽管道被抽采至热能交换站,将热能提取后输送至地面利用;取热后经尾水回注管道回注至地热储层,以控制岩层稳定,并实现地热水的可持续开采。同时,煤炭开采可在下一工作面同时进行,实现煤‑地热水的协同开采。本发明的开采方法具有资源利用率高、地热水开采成本低、把陷落柱周围的导水通道变害为利等优点。

    基于断层导水裂隙带的煤-地热水协同开采方法

    公开(公告)号:CN111561297A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010416817.2

    申请日:2020-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于断层导水裂隙带的煤-地热水协同开采方法,充分利地热水汇集区进行煤-地热水协同开采。在工作面开采后沿空留巷形成的巷道和硐室内建立热能交换站,通过钻井硐室开挖地热井,分别向地热水汇集区布置地热水抽采管道,向地热储层布置尾水回注管道,且二者的末端相距一定的距离。地热水经地热水抽管道被抽采至热能交换站,将热能提取后输送至地面利用;取热后经尾水回注管道回注至地热储层,以控制岩层稳定,并实现地热水的可持续开采。同时,煤炭开采可在下一工作面同时进行,实现煤-地热水的协同开采。本发明的开采方法具有资源利用率高、地热水开采利用成本低、把断层导水裂隙带变害为利等优点。

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