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公开(公告)号:CN119778650A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411938470.2
申请日:2024-12-26
Applicant: 中盐盐穴综合利用股份有限公司 , 中盐华能储能科技有限公司 , 华能中盐(常州)储能有限公司 , 华能南京金陵发电有限公司
Abstract: 本发明为一种可移动的空气储能设备,包括空气罐、固定保护结构,固定保护结构下方为滚轮,滚轮由夹持固定组件控制,固定保护结构左侧上下设置有插件,插件上有插孔,固定保护结构右侧有与之相适配的槽件,槽件两侧一侧设置有螺栓套另一侧设置有第一螺栓,固定保护结构正面设置有门,门的宽度大于空气罐的直径,门下方通过旋转柱和固定保护结构相连,门上方有稳定块,稳定块通过螺栓连接将门固定在固定保护结构上侧的保护层上,保护层内侧有两个可移动防滑层,防滑层上方为夹持块。通过插件和槽件相适配,螺栓套和第一螺栓进行固定可以实现多个移动存储罐移动的问题,固定保护结构设置解决了路程颠簸导致罐体受损的问题。
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公开(公告)号:CN118745939A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410877381.5
申请日:2024-07-02
Applicant: 中盐金坛盐化有限责任公司 , 中盐盐穴综合利用股份有限公司
IPC: E21F17/16
Abstract: 本发明涉及地质储氢领域,特别涉及一种盐穴储氢验证系统及其建设方法、验证方法。盐穴储氢验证系统包括储氢测试井、氢气缓冲井和氢气输送组件,储氢测试井的井筒内伸入注采气管,所述注采气管内伸入第一排卤管,所述第一排卤管的下端管口伸入所述储氢测试井的盐穴底部,所述注采气管和所述第一排卤管之间形成第一环空;氢气缓冲井的井筒内伸入第二排卤管,所述第二排卤管的下端管口伸入所述氢气缓冲井的盐穴底部,所述氢气缓冲井的井筒和所述第二排卤管之间形成第二环空;氢气输送组件包括氢气管道和串联于所述氢气管道的压缩机,所述注采气管的两端分别连接所述第一环空和所述第二环空的开口。本发明可以有效评估盐穴储存氢气的可行性。
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公开(公告)号:CN117367984A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311335717.7
申请日:2023-10-16
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 武汉理工大学 , 中盐盐穴综合利用股份有限公司
Abstract: 本公开涉及盐穴储氦库技术领域,尤其涉及一种盐穴储氦库物理模拟试验的压力室。本公开提供了一种盐穴储氦库物理模拟试验的压力室,其特征在于,包括围压室,设置有注液管路、排液管路、注气管路和试样安装位,所述注液管路用于向所述围压室内输入压力液体向所述试样安装位上的试样施加围压,所述排液管路用于排出所述围压室内的所述压力液体,所述注气管路用于向所述试样内注入氦气;轴压机构,用于向所述试样施加轴向压力。通过实施本公开的技术方案可以模拟地下盐穴储氦过程中围岩安全变形响应,实现氦气渗漏量的实时监测,为地下盐穴储氦库稳定性评价和密封性评价提供依据。
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公开(公告)号:CN117330211A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311191540.8
申请日:2023-09-13
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中盐盐穴综合利用股份有限公司
Abstract: 本公开属于岩体工程力学技术领域,具体提供了一种盐穴储氦库监测井孔壁应力分布状态分析方法及系统,其中方法包括:首先,根据监测井孔壁上任一点到钻井成像中心的距离的计算公式,并获得孔壁的三维形态特征;然后,根据受应力状态下圆形孔变形为椭圆形态的特征参数公式,建立地应力参数与三维孔壁特征之间的换算关系;最后,提出了基于监测井孔壁三维形态特征参数的地应力计算方法,根据多孔多段图像数据,构建岩体应力‑结构三维精细模型,为实际工程提供危险性区域划分和盐穴围岩结构稳定性判定的理论依据和数据支持。用以研究深部盐穴围岩结构特征及地应力分布规律的研究。为实际盐穴储氦库地下工程提供危险性区域划分和盐穴围岩结构稳定性判定依据。
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公开(公告)号:CN117232746A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311154808.0
申请日:2023-09-07
Applicant: 中盐金坛盐化有限责任公司 , 中盐盐穴综合利用股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种方便检测气液界面深度的盐穴储氢库气密封性检测装置及方法,盐穴储氢库包括腔体和连通腔体顶部的井筒,装置包括生产套管、测试管、供气设备、输气管线和气液界面测量设备,生产套管固结在井筒的井壁;测试管伸入生产套管内,下端与腔体的底部之间留有距离,测试管和生产套管之间形成环空;供气设备连接环空,用于向环空内注气;输气管线用于在通过往环空内注气使部分卤水从测试管排出后,连通测试管和环空以使测试管和环空中的气液界面深度保持一致;气液界面测量设备伸入测试管内,用于检测测试管内的气液界面深度。本发明通过输气管线让环空和测试管连通,从而方便、直接、连续、实时地测量测试管中的气液界面深度。
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公开(公告)号:CN116517527A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310608994.4
申请日:2023-05-24
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中盐盐穴综合利用股份有限公司
IPC: E21B47/117 , E21B47/07 , E21B47/06
Abstract: 本发明提供一种地下注采管柱泄露监测装置及方法,涉及石油和天然气工程技术领域,该装置包括:温度监测模块,用于监测地下注采管柱的温度数据,地下注采管柱远离注采物通道的一侧设置有环空层,环空层内设置有环空液,温度数据包括地下注采管柱的泄漏点的环空液的温度;密度监测模块,用于监测环空液的密度;流体压力监测模块,用于监测地下注采管柱的泄漏点的环空液的流体压力;第一数据处理模块,第一数据处理模块的输入端与温度监测模块的输出端、密度监测模块的输出端和流体压力监测模块的输出端相连接,第一数据处理模块用于根据温度数据,环空液的密度和环空液的流体压力,确定地下注采管柱的泄漏点的第一泄露速率。
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公开(公告)号:CN118129856B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410201360.1
申请日:2024-02-23
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中盐盐穴综合利用股份有限公司 , 武汉理工大学
Abstract: 本申请公开了一种测算盐穴储氦库腔体形态的装置及方法,包括卤水输送系统和岩芯内部系统,所述卤水输送系统包括控制端、卤水箱及与所述卤水箱通过卤水输送管路连接的水泵,所述水泵与所述控制端通过电路连接并由所述控制端控制所述水泵的水压及出水量;所述岩芯内部系统包括岩芯及检测组件,在所述岩芯内部设有盐腔,所述水泵的出水端与所述盐腔连通,以向所述盐腔内注入卤水,所述检测组件位于所述盐腔内并与所述控制端通过电路连接,以检测所述盐腔内液面高度;本申请可以在地上实验室模拟盐穴性质测出盐腔体积,得到体积云图,为盐穴储氦库进行各种实验模拟提供模拟实验的前提参数以作为科学依据。
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公开(公告)号:CN117307243A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311253904.0
申请日:2023-09-25
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中盐盐穴综合利用股份有限公司 , 中盐金坛盐化有限责任公司
Abstract: 本申请公开了一种超深地层沉渣型储库构建方法,涉及盐岩造腔领域,在目标盐井注入井注入目标液体,以使上述注入井和排卤井充斥上述饱和卤水;向上述注入井注入高压气体,以使上述排卤井排出目标体积的饱和卤水;停止注入上述高压气体并打开上述注入井的井口,以使上述高压气体释放至大气中;打开上述排卤井的井口使大气进入上述排卤井使气液界面达到目标水平,以使顶板垮塌而形成上述沉渣型储库。本申请提出一种超深地层沉渣型储库构建方法,采用溶腔人工放顶的方法,通过降低腔体内压,利用巨大的地应力,促使夹层垮塌,充填溶腔,形成沉渣型储库,进而利用沉渣对腔壁的作用,来保持腔体的稳定性。
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公开(公告)号:CN116877198A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310899973.2
申请日:2023-07-20
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中盐盐穴综合利用股份有限公司
IPC: E21F17/16
Abstract: 本发明涉及一种地下盐穴大规模储氦方法,属于气体储存技术领域。所述地下盐穴大规模储氦方法包括:将氦气与天然气混合,形成混合气;将所述混合气注入地下盐穴中进行储存。本方法采用盐穴进行国家战略物质的大规模储存,具有良好的密闭性和稳定性,安全性高,能够永久储存;氦气与天然气进行混合,可以有效地防止氦气分子的扩散和岩层渗漏,从而最大限量地防止氦气分子逃逸;该地下盐穴大规模储氦方法能够有效地实现地下盐穴氦气的永久式储存和最小量地防止氦气分子逃逸,经济价值高,实用性强。
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公开(公告)号:CN119333237A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411500768.5
申请日:2024-10-25
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中国平煤神马集团联合盐化有限公司 , 中盐盐穴综合利用股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种盐穴储氢/氦库注气建库期的渗漏率定量评估方法及系统,包括以下步骤:S1获取盐穴储氢/氦库的基础数据;S2实时监测并记录注气建库期间井口压力、注气流量和注气温度数据;S3利用盐穴储氢/氦库的基础数据和实时监测数据,对库内氢/氦气的温度场、腔体的蠕变规律以及氢/氦气溶解动态进行数值模拟,进而实现渗漏率的定量评估;本申请通过准确预测氢/氦气漏失、氢/氦气溶解、气体热效应和腔体收缩四种因素,进而可实时反算氢/氦气的漏失率,实现了高精度要求的氢/氦气建库初期的可行性评价和运行周期内的渗漏量预测,满足了盐穴储氢/氦库建库期间对氢/氦气渗漏率预测的重大需求。
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