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公开(公告)号:CN109630099A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811266369.1
申请日:2018-10-29
Applicant: 中国矿业大学
CPC classification number: E21B49/00 , E21B43/006 , E21B47/00
Abstract: 本发明公开了一种煤层气水平井塌孔造洞穴卸压开采模拟试验方法,由煤系地层结构重构与相似材料模拟子系统模拟构造煤储层;由压力脉动激励卸压模拟子系统实现水平井压力脉动激励和应力释放,并水力驱替煤液气混合物向直井段运移;由电模拟子系统实现相似材料内电场分布的检测,由产出物分离检测子系统进行煤、液、气的分离并称重,由数据采集控制子系统实时检测、控制装备运转和实施过程。本发明能够实现模拟松软构造煤储层水平井塌孔造洞穴及应力释放,模拟气‑液‑固三相在卸压空间内的运移特征,模拟产出混合物的分离过程,得到煤层卸压与气体解吸变化规律、煤系地层激励卸压后复杂渗流场与水平井段流动动态规律。
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公开(公告)号:CN109356553A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811266368.7
申请日:2018-10-29
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种煤层气水平井塌孔造洞穴卸压开采模拟试验系统,由煤系地层结构重构与相似材料模拟子系统模拟构造煤储层;由压力脉动激励卸压模拟子系统实现水平井压力脉动激励和应力释放,并水力驱替煤液气混合物向直井段运移;由电模拟子系统实现相似材料内电场分布的检测,由产出物分离检测子系统进行煤、液、气的分离并称重,由数据采集控制子系统实时检测、控制装备运转和实施过程。本发明能够实现模拟松软构造煤储层水平井塌孔造洞穴及应力释放,模拟气-液-固三相在卸压空间内的运移特征,模拟产出混合物的分离过程,得到煤层卸压与气体解吸变化规律、煤系地层激励卸压后复杂渗流场与水平井段流动动态规律。
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公开(公告)号:CN109267940A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811443692.1
申请日:2018-11-29
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及一种基于射频识别技术的多级变径随钻扩孔钻具及方法,适用于深部构造煤层水平井井下多级扩孔时使用。包括射频识别激发机构、电液控制机构和多级扩孔回收机构三部分组成,利用多级扩孔回收机构完成扩孔刀翼的一级、二级扩张及回收;扩孔激活采用RFID系统激活电液控制机构,通过改变投下的电子标签球,改变所需的扩孔条件,实现扩孔的远程操控,在不更换钻具的前提下,在构造煤等较软地层中实现水平井、直井、斜井等多种方式的扩孔钻进,还可以根据工程需要完成某一孔段的多级扩孔作业;激发与扩孔机构结构可靠,随钻扩孔钻具扩孔方式可靠,扩孔率较高,可实现大口径成孔,扩孔稳定性好,自动化程度高。
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公开(公告)号:CN105114055B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201510501562.9
申请日:2015-08-14
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种煤层气井排采产出煤粉运移模拟试验方法,属于煤层气开采领域,本方法通过用岩心夹持器(5)装试验样品,通过空压机(6)、电磁阀(7)和液体增压泵(8)增加岩心夹持器(5)的围压模拟煤层围压环境,通过平流泵(13)给活塞搅拌容器(1)加压向岩心夹持器(5)内注入水煤混合物(悬浊物),并收集流出流体以备检测其成分,通过压力传感器检测压力,通过电磁流量计检测流量,通过电气控制及监控系统检测和精确地控制试验过程,实现了模拟煤层气开采过程中煤层流体及煤粉的运移及淤堵的试验。本发明控压、控流量精度高,压力、流量波动性小,数据显示准确、直观,便于控制、操作简单。
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公开(公告)号:CN105332676B
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201510874436.8
申请日:2015-12-02
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种合层开发煤层气井上部产层暴露的排采控制方法及装置,属于煤层气地面开采控制方法及装置。排采过程可划分为初期排液、憋压增产、控压稳产、产气衰减、过煤层排液及控压提产6个阶段。初期排液阶段,控制液面降幅以排出更多的地层水及压裂液;憋压增产阶段,设定套压上限,并逐渐提高日产气量;控压稳产阶段,稳定流压降幅,避免日产气、产液量的大幅波动;产气衰减阶段,缓慢降流压至日产气量逐渐下降至商业气流标准以下;过煤层排液阶段,降低液面高度以暴露上部产层,并杜绝套压回升;控压提产阶段,保持套压稳定或略有下降,使日产气量逐渐升高。本发明解决了上部产层暴露后易伤害的难题,可显著延长合层开发煤层气井高产、稳产的时间。
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公开(公告)号:CN104792644B
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201510130324.1
申请日:2015-03-24
Applicant: 中国矿业大学 , 江苏普林顿电子科技有限公司
IPC: G01N5/00
Abstract: 本发明公开了一种竞争吸附过程中煤岩样品自由体积膨胀量的试验方法,属于煤层气开采领域,在样品室(3)和参照缸(4)中模拟深部煤层高温、高压、密封环境,由加压系统(2)和恒温系统提供压力、气源和温度,由超临界二氧化碳生成与注入系统(1)提供常态或超临界状态CO2,由环压跟踪与测量系统(8)提供环压并测量煤岩膨胀量,由电气控制及监控系统监控试验过程,方法的具体步骤为:试样装罐、气密性检查、测量煤岩的自由膨胀体积、试验系统清理。本方法能够在试验室内准确地测量竞争吸附过程中煤岩样品自由体积膨胀量,且控温精度高、温度波动性小、安全可靠。
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公开(公告)号:CN104777058B
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201510131496.0
申请日:2015-03-24
Applicant: 中国矿业大学 , 江苏普林顿电子科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种煤岩吸附的自由膨胀体积的测量装置及方法,属于煤层气开采领域,装置包括样品室(1)和加热保温装置(2)、环压跟踪泵(3)、回压缓冲容器(4)、盛液容器(5)、天平(6)和回压阀(7),样品室(1)固定在加热保温装置(2)内,环压跟踪泵(3)与环形空间(1‑3)连接,回压缓冲容器(4)分别与环压跟踪泵(3)和回压阀(7)连接,回压阀(7)的另一端与环形空间(1‑3)连接,盛液容器(5)和天平(6)放置在回压阀(7)的另一个支路出口处。其方法是通过测量煤样膨胀变形排出的液体的质量来换算煤岩的膨胀量和膨胀系数。本发明能够精确地得到煤岩样品自由膨胀体积和膨胀系数,测量精度高,且无需复杂的换算。
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公开(公告)号:CN104569317B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201510036895.9
申请日:2015-01-23
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州联众新能源科技有限公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种CO2注入与煤层气强化开采地球化学效应模拟试验方法,属于煤层气开采领域,由加压系统(1)、升温系统(3)向高压试验容器(2)提供压力和温度,在高压试验容器(2)中模拟深部煤层高温、高压、密封环境,由电气控制及监控系统进行整个试验过程的监测控制,通过液体样品采集系统(5)以及气体样品采集系统(6)完成试验中与试验后试验样品的收集,方法的具体步骤包括:试样装罐、气密性检查、煤岩地球化学反应试验、采集试验中的液体样品、采集试验中的气体样品和试验系统清理。本方法能够在试验室内实现超临界CO2/H2O体系与煤岩样品在深部煤层条件下地球化学反应的模拟试验。本方法控温精度高、温度波动性小、安全可靠。
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公开(公告)号:CN104912522A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510236023.7
申请日:2015-05-11
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种高应力区煤层气井合层排采装置及工艺,该采排装置包括游梁式抽油机、井下排采管柱和监测控制系统;井下排采管柱包括设置在煤层气井生产套管内的油管、设置在油管内与游梁式抽油机连接的抽油杆以及与抽油杆底部依次连接的管式泵、尾管、压力计托筒、气锚、绕丝筛管、沉砂管和丝堵;监测控制系统包括设置在生产套管的采气管线上的套压表和针型阀、设置在油管的排水管线上的旋塞阀以及设置在压力计托筒内的双直读电子压力计;该排采工艺包含多个排采循环,每个循环划分为排水憋压、稳压增产、控压稳产、降压衰减四个阶段。本发明解决了高应力区合层排采条件下煤储层易伤害的难题,可显著延长煤层气井高产、稳产时间。
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公开(公告)号:CN104777058A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510131496.0
申请日:2015-03-24
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州唐人机电科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种煤岩吸附的自由膨胀体积的测量装置及方法,属于煤层气开采领域,装置包括样品室(1)和加热保温装置(2)、环压跟踪泵(3)、回压缓冲容器(4)、盛液容器(5)、天平(6)和回压阀(7),样品室(1)固定在加热保温装置(2)内,环压跟踪泵(3)与环形空间(1-3)连接,回压缓冲容器(4)分别与环压跟踪泵(3)和回压阀(7)连接,回压阀(7)的另一端与环形空间(1-3)连接,盛液容器(5)和天平(6)放置在回压阀(7)的另一个支路出口处。其方法是通过测量煤样膨胀变形排出的液体的质量来换算煤岩的膨胀量和膨胀系数。本发明能够精确地得到煤岩样品自由膨胀体积和膨胀系数,测量精度高,且无需复杂的换算。
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