一种负压后退式注入低温流体分段循环压裂方法

    公开(公告)号:CN111894541B

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202010582492.5

    申请日:2020-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种负压后退式注入低温流体分段循环压裂方法,先采用射孔枪预制出三个裂缝区,然后通过水管注水使橡胶封堵器充起,从而形成三个密封压裂室,通过抽气泵使三个密封压裂室内处于负压状态,对三个密封压裂室内注入低温流体,低温流体依次注满各个密封压裂室,低温流体对三个密封压裂室内的裂缝区进行冷冲击致裂,随着密封压裂室内的低温流体受地热升温气化,低温流体排气管内部气压超过安全泄压阀的开启阈值后,安全泄压阀开启使气体排出,从而降低低温流体排气管和各个密封压裂室内部的气压,如此重复循环,对各个密封压裂室多次进行气体膨胀力致裂。能有效保证低温流体快速注入及对煤岩体的致裂效果,而且不会对周围环境造成污染。

    一种用于上向钻孔低温流体压裂的模拟试验系统及方法

    公开(公告)号:CN111894550A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010581159.2

    申请日:2020-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种用于上向钻孔低温流体压裂的模拟试验系统及方法,包括真三轴加载装置、数据监测装置和低温流体注入装置,真三轴加载装置能对试样在三个方向上独立施加预应力,低温流体注入装置对上向钻孔内注入低温流体,并能将钻孔内气化的低温流体通过负压作用及时排出,从而使上向钻孔内注满低温流体,低温流体充分作用于上向钻孔壁进行低温流体压裂;数据监测装置能从低温流体注入开始对低温流体压裂全过程进行监测,从而实现监测低温流体压裂上向钻孔全过程的气压、温度、声发射和相变气体排出流量的变化情况,为后续研究提供数据基础;另外为了保证试验过程的安全性,通过安全泄压阀防止上向钻孔内的气压过高导致试样发生爆炸的情况。

    一种利用液氮-热气冷热循环冲击的高效增透煤体方法

    公开(公告)号:CN111075420A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911325797.1

    申请日:2019-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种利用液氮-热气冷热循环冲击的高效增透煤体方法,将液氮注入并气化吸热使煤体温度快速降低,煤体内的水分结冰膨胀对煤体施加结冰膨胀力致裂;同时气化后的氮气体积快速膨胀对煤体施加气体膨胀力致裂,钻孔内的气压快速增大,氮气经过排气管排出;然后停止液氮注入后,液氮在穿层钻孔内持续气化膨胀,对煤体施加气体膨胀力致裂,气化后的氮气回流回收;便于后续的重复使用;使热蒸气注入,使其对煤体施加气体冲击力致裂,同时使煤体温度快速升温利用温差对煤体致裂;然后热蒸气排出穿层钻孔,从而降低穿层钻孔内的气压使热蒸气能持续注入;如此重复循环,进行冷热交替对煤体进行冲击;从而有效缩短增透时间并保证增透效果。

    搅注一体化高效注浆泵
    25.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211659798U

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN201922310871.4

    申请日:2019-12-20

    Abstract: 一种搅注一体化高效注浆泵,两个传动杆的顶端贯穿搅拌桶后分别连接气动马达Ⅰ的动力输出轴、气动马达Ⅱ的动力输出轴,在两个传动杆上分别安装搅拌叶片,搅拌叶片交错布置;在搅拌桶中还设置吸浆口,吸浆口至少设置为一组,吸浆口的顶端贯穿搅拌桶后分别连接动力源的动力输出轴,在动力源的上方设置进气口,排浆口与吸浆口连通。本实用新型通过在搅拌桶中设置两组搅拌装置,并分别通过气动马达为搅拌装置提供动力,对浆料进行搅拌,提升搅拌效率,搅拌好的浆料通过吸浆口吸出并通过排浆口排出,吸浆口可以根据搅拌桶的内部空间进行选择设置,可以为两组或者两组以上,本实用新型可以充分利用搅拌桶内部空间,同时提高注浆效率。

    一种封孔围压加载模拟装置

    公开(公告)号:CN220982945U

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202322711328.1

    申请日:2023-10-10

    Abstract: 本实用新型公开了一种封孔围压加载模拟装置,包括封堵管路、抽采管路和围压加载装置,围压加载装置对封堵管路施加围压,由于封堵管路为柔性管,使得围压直接对封堵段施加,在整个加载过程中,持续记录第一气压传感器和第二气压传感器的压力变化情况,通过两个气压传感器的气压值变化能判定封堵段的漏风情况,即封堵段内部产生裂隙的情况;另外在围压加载之前,封堵段在封堵管路内的横截面为圆柱形,在围压加载后,通过封堵管路一端观察封堵段的形变情况,从而确定其对当前加载压力情况下的抗形变性能;从而在实际使用时能根据地应力的变化情况选择其适用的封孔材料,并且能在地应力达到其抗压极限时,提前对封孔材料进行加固处理。

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