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公开(公告)号:CN112112592A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202011109946.3
申请日:2020-10-16
Applicant: 吉林大学
IPC: E21B29/00 , E21B47/01 , E21B47/017 , E21B10/43 , E21B4/02 , E21B17/042 , E21B23/14 , E21B21/00
Abstract: 本发明公开了一种深井测量仪器输送装置与方法,该输送装置包括一个测井组件或至少两个串接的测井组件、钻杆、螺杆钻具以及前导钻头,测井组件由反井钻头、仪器工作舱和仪器工作舱固定装置构成,输送井下测量仪器的方法包括下放和上提。前导钻头回转动力由上部螺杆钻具提供,对下放过程中遇到的卡堵岩块进行破碎,既避免下放过程中仪器工作舱旋转又保证了顺利下放;井下测量仪器集成在仪器工作舱中,可以实现多个仪器工作舱的同时安装,在不同深度的井段进行同时的测量;在每个仪器工作舱固定装置上部均螺纹连接一个反井钻头,上提时通过钻机带动整个输送装置缓慢回转,钻头缓慢回转,对坍塌岩块进行切削与破碎,保证仪器工作舱的快速脱困提升。
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公开(公告)号:CN109057760A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811023268.1
申请日:2018-09-04
IPC: E21B43/01
CPC classification number: E21B43/01 , E21B2043/0115
Abstract: 本发明公开了一种海底可燃冰钻式开采装备,包括外壳,所述外壳的一侧外壁上开设有凹槽,所述凹槽的内部连接有伸缩绳,所述外壳的外壁上安装有连接杆,所述连接杆的一端安装有扩张板,所述扩张板的底部设置有抓地块,且扩张板的外壁上安装有阻水层,所述外壳的内部设置有外置层,所述外置层的内部安装有开采层,所述开采层的内部设置有开采钻头,防护层的内部设置有承重板,承重板的顶部设置有配重块,增加扩张板对海底的抓地力,防止海水中的洋流将开采装置带离可燃冰的开采范围,从而无法开采可燃冰的工作,通过扩张板的一端设置有抓地块,能有效的将设备固定在开采可燃冰的范围,提高开采的稳定性。
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公开(公告)号:CN112112592B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202011109946.3
申请日:2020-10-16
Applicant: 吉林大学
IPC: E21B29/00 , E21B47/01 , E21B47/017 , E21B10/43 , E21B4/02 , E21B17/042 , E21B23/14 , E21B21/00
Abstract: 本发明公开了一种深井测量仪器输送装置与方法,该输送装置包括一个测井组件或至少两个串接的测井组件、钻杆、螺杆钻具以及前导钻头,测井组件由反井钻头、仪器工作舱和仪器工作舱固定装置构成,输送井下测量仪器的方法包括下放和上提。前导钻头回转动力由上部螺杆钻具提供,对下放过程中遇到的卡堵岩块进行破碎,既避免下放过程中仪器工作舱旋转又保证了顺利下放;井下测量仪器集成在仪器工作舱中,可以实现多个仪器工作舱的同时安装,在不同深度的井段进行同时的测量;在每个仪器工作舱固定装置上部均螺纹连接一个反井钻头,上提时通过钻机带动整个输送装置缓慢回转,钻头缓慢回转,对坍塌岩块进行切削与破碎,保证仪器工作舱的快速脱困提升。
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公开(公告)号:CN111980653A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010964426.4
申请日:2020-09-15
Applicant: 吉林大学
IPC: E21B43/26 , E21B43/267
Abstract: 本发明公开了一种基于冷热交替碎岩控制方向压裂造缝的方法,属于水力压裂技术领域,该方法通过涡流加热与低温压裂液的注入,达到冷热交替碎岩定向压裂油页岩储层的目的,解决了油页岩原位开采过程中,使用水力压裂技术进行储层改造,无法控制裂缝扩展方向的问题。本发明提出的基于冷热交替碎岩控制方向压裂造缝的方法,实现了冷热交替的方式来弱化油页岩力学性质,更有利于裂缝的产生,对提高油页岩原位开采过程中能量利用率和油气开采效率至关重要。
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公开(公告)号:CN107503700A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710981531.7
申请日:2017-10-20
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种酒精与液氮混合制冷的天然气水合物绳索取心钻具及取心方法,钻具由外管总成和内管总成组成。其采用酒精与液氮混合制冷的方式,其中酒精作为载冷剂,液氮作为冷冻剂;在钻进时液氮持续流入铜管不断挥发对酒精进行预冷,酒精对岩心进行冷冻,利用岩心充满岩心管后产生的上顶力打开液氮腔与冷冻腔通道,使剩余液氮与酒精的混合形成低温酒精对岩心进行冷冻。预冷过程中氮气经过酒精后温度有一定升高,降低了冻孔的可能性;增强了冷冻效果,提高了液氮的利用率,降低了液氮与酒精的温度差,使后续液氮与酒精混合的混合过程更加温和。本发明易于获取天然气水合物岩心;本发明将孔底冷冻与绳索取心方式相结合,能够实现不提钻快速取心。
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公开(公告)号:CN112539042B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202011516827.X
申请日:2020-12-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种自动预警加热抑制井筒水合物生成的装置和方法,属于天然气水合物开采技术领域,本发明中油管的外表面上沿轴向每隔预定距离设有由电阻丝紧密螺旋缠绕形成的电阻丝绕组,电阻丝两头分别焊接在两个导电金属片上,任意相邻两个电阻丝绕组中间位置设有温压传感器;在隔水管的内侧壁上沿隔水管轴向对称开设有两道作为电极移动通道的滑槽,滑槽上设有卡槽,在卡槽处,电极与导电金属片接触连接;第一电缆的输入端与电机连接,输出端分别连接两个电极。本发明能够实现针对特定的时间特定的区域进行局部加热避免天然气水合物的生成,和传统方法相比更节能,且安全环保。发热装置一般处于关闭状态,可保证系统长期有效
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公开(公告)号:CN109057760B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201811023268.1
申请日:2018-09-04
IPC: E21B43/01
Abstract: 本发明公开了一种海底可燃冰钻式开采装备,包括外壳,所述外壳的一侧外壁上开设有凹槽,所述凹槽的内部连接有伸缩绳,所述外壳的外壁上安装有连接杆,所述连接杆的一端安装有扩张板,所述扩张板的底部设置有抓地块,且扩张板的外壁上安装有阻水层,所述外壳的内部设置有外置层,所述外置层的内部安装有开采层,所述开采层的内部设置有开采钻头,防护层的内部设置有承重板,承重板的顶部设置有配重块,增加扩张板对海底的抓地力,防止海水中的洋流将开采装置带离可燃冰的开采范围,从而无法开采可燃冰的工作,通过扩张板的一端设置有抓地块,能有效的将设备固定在开采可燃冰的范围,提高开采的稳定性。
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公开(公告)号:CN112523712A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011516811.9
申请日:2020-12-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种用于修复破损井壁的装置与方法,属于地下成井工程领域,包括由上至下依次连接且同轴布置的钻杆、热熔离心筒和反井钻头;热熔离心筒由内筒和热熔筒构成,二者之间形成用于容纳井壁修复材料的空腔,热熔筒的侧壁上均匀开设有液体排出孔;热融筒的内壁面上焊接有与电缆连接的电热丝;反井钻头的切削刃面朝上布置。电阻丝通电加热,此时孔口钻机驱动整个装置旋转,井壁修复材料受热融化由固态转化为液态,并通过液体排出孔甩到破损井壁处,直到破损井壁被井壁修复材料完全填满;待井壁修复材料完全硬化,孔口钻机带动整个装置进行回转,并上提钻杆,通过反井钻头对修复完的井壁进行修整,完成井壁修复。本发明能够高效、可靠的修复破损井壁。
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公开(公告)号:CN112483052A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011517299.X
申请日:2020-12-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种循环海水抑制井筒水合物生成的装置和方法,属于海域天然气水合物开采技术领域,包括外套筒、隔水管、油管、水泵、滑轮、缆绳和电机,外套筒套于隔水管外部,隔水管是由隔水管外壁及隔水管内壁组成的中空双层结构,在隔水管外壁上设有上、下两处开窗,上开窗和下开窗中的一个敞开时,另一个即遮蔽;油管与隔水管内壁之间形成环空;缆绳缠绕在滑轮上,通过连接外套筒与电机组成提升系统;水泵的泵吸入口位于隔水管内壁与油管之间形成的环空中。本发明直接利用天然海水加热油管管壁,无需人为额外提供加热能量,能量消耗低且安全环保;通过在隔水管外壁不同位置设置上、下开窗,实现了不同时间节点海水能量的高效利用,可保证系统长期有效运行。
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公开(公告)号:CN108086962A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201810040848.5
申请日:2018-01-16
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于真空降压法开采海底浅层非成岩地层天然气水合物的装置及方法,开采装置的真空泵、水气分离罐、注浆系统、注热系统、储气装置之间通过管路连接,并固定在开采船上;开采装置与海底天然气水合物地层接触,工作时,将开采装置压入天然气水合物储层,通过真空泵使内部套管中产生负压;迫使水合物分解的同时,在外部隔离套管、移动压板以及射孔注浆后形成的隔水层作用下逐渐排出水合物储层开采区域中的水,阻断开采区域外水的补给通道,使开采区域逐渐固结,实现开采水合物的同时加固水合物储层目的。本发明解决了储层失稳坍塌、海水毒化等地质灾害,保证了海底结构的稳定。
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