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公开(公告)号:CN118292889A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410433695.6
申请日:2024-04-11
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳地质封存试验井口密封装置,包括呈线性依次设置于矿井内部的多级密封结构,每级密封结构均包括与矿井内壁密封定位连接的环形定位组件和单向进气组件,环形定位组件包括环形密封板,环形密封板的中心开设有进气孔;单向进气组件包括对应进气孔的位置滑动设置于环形密封板上的弧形密封壳,弧形密封壳的开口端朝向矿井内部的方向,弧形密封壳的外径大于进气孔的孔径;弧形密封壳朝向远离或者靠近进气孔的方向滑动。本发明采用上述结构的二氧化碳地质封存试验井口密封装置,通过设置多级密封结构,可在注入完毕后,利用气体压力将弧形密封壳密封到进气孔上,从而实现井口密封。
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公开(公告)号:CN117825431B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202311526645.4
申请日:2023-11-16
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于顺磁离子扩散的煤和岩石孔隙连通性评测方法,通过对多孔致密岩石的顺磁离子溶液饱和样品进行NMR测试,由于顺磁离子进入煤和岩石的孔隙中后会屏蔽孔隙水中的氢质子信号,利用顺磁离子屏蔽掉的信号代表顺磁离子进入的孔隙,顺磁离子通过扩散作用进入孔隙后,相应测得的T2谱的幅值和面积也会发生降低和减少的现象,从而根据顺磁离子扩散进入煤和岩石的难易程度评估其内部孔隙的连通性程度。本发明突破了多尺度孔隙连通性测试难题,同时有效避免了离心、干燥法的诸多弊端,适用于不同强度和结构特征的煤、页岩等多种岩石,为非常规天然气开发以及二氧化碳地质封存所需的多孔致密有机岩孔隙连通程度提供数据支撑。
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公开(公告)号:CN117825431A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311526645.4
申请日:2023-11-16
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于顺磁离子扩散的煤和岩石孔隙连通性评测方法,通过对多孔致密岩石的顺磁离子溶液饱和样品进行NMR测试,由于顺磁离子进入煤和岩石的孔隙中后会屏蔽孔隙水中的氢质子信号,利用顺磁离子屏蔽掉的信号代表顺磁离子进入的孔隙,顺磁离子通过扩散作用进入孔隙后,相应测得的T2谱的幅值和面积也会发生降低和减少的现象,从而根据顺磁离子扩散进入煤和岩石的难易程度评估其内部孔隙的连通性程度。本发明突破了多尺度孔隙连通性测试难题,同时有效避免了离心、干燥法的诸多弊端,适用于不同强度和结构特征的煤、页岩等多种岩石,为非常规天然气开发以及二氧化碳地质封存所需的多孔致密有机岩孔隙连通程度提供数据支撑。
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公开(公告)号:CN117606014A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311516014.4
申请日:2023-11-15
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本公开涉及煤层资源的开发与利用领域,尤其涉及热烟气改性极薄煤层原位燃烧协同水蒸气发电的方法。该方法利用热烟气对极薄煤层热改性,增大煤层渗透率,同时利用烟气气体组分对煤层气进行驱替,从而实现对煤层气体运移环境的改善,保证了气流在煤层中的流动性,为后续煤层原位燃烧提供气体条件。通过顺层钻孔嵌套耐火水管的方式组建能够搭配极薄煤层原位燃烧的注水回热子系统,向极薄煤层注入空气诱导煤层发生原位自燃,从而产生大量热能并加热水产生水蒸气从而实现对煤层原位燃烧热能的提取。本发明针对极薄煤层,通过煤层原位燃烧协同水蒸气发电的方式对煤炭资源进行开发利用,对我国煤炭资源的高效利用和能源多级化具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114669177B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202210222581.8
申请日:2022-03-09
Applicant: 中国矿业大学
Inventor: 陆诗建 , 刘玲 , 康国俊 , 刘滋武 , 闫新龙 , 皇凡生 , 陈浮 , 陈润 , 王全德 , 黄飞 , 桑树勋 , 倪中海 , 朱家媚 , 王珂 , 曹景沛 , 李天泊 , 刘世奇 , 王猛 , 马静 , 王瑞玉 , 王琳琳 , 郑司建 , 刘统
Abstract: 本发明公开了一种低能耗CO2捕集与压缩精制工艺,所述吸收工艺以吸收塔为中心,辅以深度净化塔及增压设备;所述解吸工艺以解吸塔和煮沸器为中心,辅以贫富液换热器以及MVR半富液发生器和液化系统;所述其他工艺为介于以上两者之间的部分,包括富CO2气洗涤液与胺回收系统。本工艺充分考虑反应中各反应的热能、物流、结晶、压力等情况,捕集和解吸效率高,最大程度上减少热能损耗无自然冷却情况;反应中热能合理利用,通过合理的热交换可使反应物和产物达到较适宜的反应状态,实现热量、烟气等能源循环利用。(56)对比文件CN 102228772 A,2011.11.02CN 104826472 A,2015.08.12CN 111729483 A,2020.10.02CN 212548948 U,2021.02.19CN 104645807 A,2015.05.27CN 105032123 A,2015.11.11陆诗建.基于MVR热泵的胺法捕集回收烟气中CO2《.山东化工》.2018,第47卷196-200.
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公开(公告)号:CN116950658A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310904456.X
申请日:2023-07-21
Applicant: 中国矿业大学 , 江苏拓海煤矿钻探机械有限公司
Abstract: 一种三维等离子脉冲全方位立体切割煤层方法,通过实施底巷全段钻孔、投放气体协同等离子体射流器、激发等离子导向电极、加速喷射CO2气体,直到实现多级脉冲协同气体冲击进行煤层压裂切割,同时同一维面交叉布置钻孔位置,使得不同钻井中进行多段分簇压裂煤层,实现全方位立体切割煤层,立体裂隙贯穿。本发明具有环保性、高效率、高能量和多功能性特点,能够充分利用CO2废气,不会对环境造成污染,更环保。利用CO2废气协同等气体协同等离子体射流器可以产生高速和高能量密度的气流来实现煤层的全方位切割。
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公开(公告)号:CN116123557A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310314893.6
申请日:2023-03-28
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开的一种蒸汽辅助微波螺杆快速加热大流量烟气的装置及方法,涉及烟气加热技术领域。该装置包括加热主体和智能控制系统,所述加热主体包括加热炉体以及与智能控制系统相连接的微波源系统、定压喷雾系统、抽气螺杆系统;所述加热炉体内部设置有加热通道,所述加热通道与加热炉体接触面包裹耐火材料层;所述加热通道入口端连接外源气体,加热通道出口端连接所需作业环境;所述加热通道出、入口均安装有防微波泄露装置以及与智能控制系统相连接的测温测湿装置、干燥器、流量监测器。本发明具有大流量、快速加热和智能控温的优点,适用于工业源热烟气强化煤层气等非常规天然气开发与封存工程中烟气注入储层前的快速加热。
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公开(公告)号:CN115559695A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211398322.7
申请日:2022-11-09
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种矿区多源工业烟气协同驱煤层气封存方法及系统,该方法主要是将煤矿区燃煤电厂、矸石电厂、瓦斯电厂排出的含低浓度CO2的高温烟气和煤化工厂、煤制氢气厂等排出的部分含高浓度CO2的烟气经过混配、除尘、控温、调湿后直接以高压注入深部不可采煤层,利用烟气分压作用和CO2的强吸附性,诱导置换出煤层内的甲烷;通过高温热效应和烟气CO2‑H2O‑煤岩化学反应的协同作用,强化深部储层结构改性,改善储层渗透性,显著提升了高温烟气的注入和甲烷驱排运移效率。本发明跳过了CO2捕集环节,大大降低了CO2驱煤层气封存的技术成本,在强化煤层气资源的开发同时实现烟气中CO2和硫化物等有害气体的有效封存。
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公开(公告)号:CN114405258A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111628965.1
申请日:2021-12-28
Applicant: 中国矿业大学
Inventor: 陆诗建 , 刘玲 , 刘滋武 , 康国俊 , 闫新龙 , 王全德 , 黄飞 , 桑树勋 , 倪中海 , 朱家媚 , 王珂 , 李天泊 , 陈浮 , 陈润 , 刘世奇 , 王猛 , 朱前林 , 马静 , 郑司建 , 刘统 , 石付恒
Abstract: 本发明公开了一种适用于低分压CO2捕集纯化的吸收体系,是相变纳米流体吸收体系,再生分层相变纳米吸收剂由基液、分层剂、活化剂、纳米颗粒、缓蚀剂和抗氧化剂组成,基液由羟乙基乙二胺和四乙烯五胺组成,分层剂由N‑乙基乙二胺和1,4‑丁二胺组成,活化剂由哌嗪或二乙醇胺组成,纳米颗粒由氧化铜或氧化镁组成,缓蚀剂由苯甲酸咪唑啉‑硫酸二甲酯季铵盐或苯甲酸咪唑啉‑氯甲烷季铵盐组成,抗氧化剂由碳酰肼或邻苯三酚组成。本发明的再生分层相变纳米吸收剂通过再生过程中的相变可降低再生能耗和再生温度、提高再生速率,具有大吸收负载、高吸收和解吸速率以及低再生能耗的特点,能够有效减少CO2捕集能耗、降低CO2捕集成本。
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公开(公告)号:CN112922575A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110158171.7
申请日:2021-02-04
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21B43/26 , E21B43/263 , E21B43/00
Abstract: 本发明公开了一种电脉冲定向割缝‑水压爆破一体化煤层增透的方法,适用于煤矿井下。首先在煤层中施工电机钻孔终端位置处施工正电极导向钻孔、负电极导向钻孔,然后向正电极导向钻孔、负电极导向钻孔注入导电离子溶液,利用高压电脉冲技术冲击钻孔,并进行水力割缝,割缝完成后,通过排水泵将电极导向钻孔内的导电离子溶液排出,再对已经完成电脉冲水力割缝的电极导向钻孔进行脉冲爆破。利用电脉冲水力割缝完成的环形缝隙,利于导电离子溶液进入煤体,增强煤体导电性,便于后续电脉冲爆破时积聚能量,使钻孔间煤体产生大量裂隙,形成更多的煤层气移动裂隙网,促进瓦斯解吸,提高煤层瓦斯抽采率。该方法工作效率高,省时省力,针对性强。
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