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公开(公告)号:CN101825555B
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN201010142331.0
申请日:2010-03-25
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种煤的轴向加卸载气体渗透率测试装置,它由气体加压装置、渗透率测试装置、轴向加压卸载装置、气体收集装置构成;渗透率测试装置包括压力室、透气孔板、底座,底座上开有进气通道,压力室的上部设有出气通道,顶部固定有活塞压力器;渗透率测试装置设在轴向加压卸载装置内,轴向加压卸载装置包括升降台、三轴剪力仪,设在三轴剪力仪上部的量力环,量力环上设有应变千分表和测力千分表;气体加压装置的气管与轴向加压卸载装置的底座进气口相连接;气体收集装置的集气管与轴向加压卸载装置的压力室上部出气通口相连接。适用于各种煤体结构、特别是构造煤试样加卸载条件下的渗透率测试。其结构简单,操作方便,测量重复性好。
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公开(公告)号:CN101825555A
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN201010142331.0
申请日:2010-03-25
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种煤的轴向加卸载气体渗透率测试装置,它由气体加压装置、渗透率测试装置、轴向加压卸载装置、气体收集装置构成;渗透率测试装置包括压力室、透气孔板、底座,底座上开有进气通道,压力室的上部设有出气通道,顶部固定有活塞压力器;渗透率测试装置设在轴向加压卸载装置内,轴向加压卸载装置包括升降台、三轴剪力仪,设在三轴剪力仪上部的量力环,量力环上设有应变千分表和测力千分表;气体加压装置的气管与轴向加压卸载装置的底座进气口相连接;气体收集装置的集气管与轴向加压卸载装置的压力室上部出气通口相连接。适用于各种煤体结构、特别是构造煤试样加卸载条件下的渗透率测试。其结构简单,操作方便,测量重复性好。
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公开(公告)号:CN120028222A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510503708.7
申请日:2025-04-22
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开一种CO2‑水‑岩石动态反应模拟装置及实验方法,涉及地球化学水岩反应技术领域,模拟装置包括气液内循环系统、CO2输入与监测系统、温度控制系统、压力控制系统和pH监测系统;其中,气液内循环系统包括用于固定样品并对样品施加围压的岩心夹持器和循环泵,该气液内循环系统可实现高压条件下持续性流固耦合物理模拟,同时对环境pH、循环围压进行连续监测;CO2输入与监测系统可精确测定CO2注入与排出量,获取CO2‑水‑岩石动态反应过程CO2地质封存量及反应前后岩石渗透率。本发明在实验室内模拟原位条件下储层高温高压环境,实现对CO2‑水‑岩石体系地球化学响应与样品渗透率演化特性的同时监测,为改进现有CO2强化油气开采与CO2地质封存技术提供指导。
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公开(公告)号:CN117388465A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311186680.6
申请日:2023-09-14
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种构造煤储层支撑裂缝内煤粉侵入滞留实验装置与方法,属于煤层气开发技术领域。本发明提供了一种构造煤储层支撑裂缝内煤粉侵入滞留实验装置,包括:混合单元、岩心夹持器、支撑裂缝模拟单元和监测设备;混合单元输出端用于输出气液两相流;岩心夹持器内部放置柱状的构造煤样,岩心夹持器的入口端连通混合单元的输出端;岩心夹持器的外围连通用于为岩心夹持器施加围压的加压设备;支撑裂缝模拟单元,包括内部装填有支撑剂的容器,容器内部空间用于模拟裂缝。本支撑裂缝内煤粉侵入滞留实验装置实验过程更加科学严谨,模拟真实度高,能够更方便的为支撑裂缝内煤粉侵入滞留现象提供治理依据。
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公开(公告)号:CN115078102B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202210493356.8
申请日:2022-05-07
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种地质封存CO2泄漏通道愈合能力评价系统和方法,评价系统包括:第一岩心夹持器和第二岩心夹持器,第一岩心夹持器适配储层岩样,第二岩心夹持器适配含裂缝盖层/水泥岩样;第一注入装置,与第一岩心夹持器、第二岩心夹持器分别相连通,配置为向第一岩心夹持器和第二岩心夹持器两者中的至少一者中注入模拟地层水或者饱和CO2地层水或者饱和水超临界CO2;第二注入装置,分别与第一岩心夹持器和第二岩心夹持器相连通,配置为同时或者独立向第一岩心夹持器和第二岩心夹持器施加围压;差压传感器,配置为检测所述第二岩心夹持器两侧的压力差;压力传感器,配置为检测所述第二岩心夹持器远离所述第一岩心夹持器一侧的压力。
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公开(公告)号:CN114198071B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202111543374.4
申请日:2021-12-16
Applicant: 中国矿业大学 , 贵州省油气勘查开发工程研究院
Abstract: 一种注二氧化碳延长煤层气生产井组服务年限的注采工艺,属于煤层气开发技术领域。选择已连续生产的煤层气生产井组,以中心井为CO2注入井,周边井为采气井,利用CO2对CH4的驱替、置换作用,提高采气井的日产气量,延长煤层气生产井组服务年限;阶梯式增注提压阶段通过阶梯式增加日注入量方式快速提高CO2注入井井底压力;限压注入驱替阶段维持CO2注入井井底压力低于煤储层最小主应力;气驱水产能抑制阶段通过提高抽油机冲次消除气驱水对采气井产气的抑制;采气井增产阶段注CO2驱替、置换CH4使采气井增产作用逐渐显现;间歇式排采阶段通过不定期关井抑制采出气中CO2浓度超限;采气井井场复垦阶段通过关闭采气井,继续液态CO2注入,实现井组范围内CO2持续封存。
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公开(公告)号:CN114383948B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202111485822.X
申请日:2021-12-07
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种测量不同加载条件下岩心参数的装置,包括岩心夹持装置、施压装置、核磁共振发生检测模块、声波数据发生采集模块,以及内部填充有围压液体介质的围压腔体,其测量方法包括:施压装置用于对岩心夹持装置施加沿岩心轴向的压力,岩心夹持装置压缩围压腔体的体积使围压介质对岩心的表面产生围压,核磁共振发生检测模块用于在向岩心夹持装置内的岩心施加磁场后获得岩心的核磁共振T2谱,声波数据采集模块用于向岩心夹持装置夹持的岩心产生声波,并采集声波在岩心中的传播时间,实现了不同围压加载条件下的岩样核磁共振T2谱弛豫特征与声波波速特征的能同时测量。本发明实现了核磁共振T2谱弛豫变化特征和声波波速特征的同时测量。
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公开(公告)号:CN115090436B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210746216.7
申请日:2022-06-28
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及一种实验用高压可变向喷头及喷射方法,包括喷头本体,其喷射出口处套设喷帽,喷头本体的尾端安装棘轮驱动杆;所述喷头本体包括第一棘轮、第二棘轮、第一内部套管、第二内部套管以及外部套管,第一内部套管的一端外管壁与第二内部套管的一端内管壁连接,且第二内部套管相对第一内部套管在轴向方向可移动;外部套管套设在第一内部套管与第二内部套管的外部,第一内部套管的另一端固定在外部套管内管壁上;第一棘轮与第二棘轮匹配旋转,带动第二套管相对外部套管发生相对移动,在无需拆装与撤出喷头的前提下即可实现高速水流顺水平井井筒喷射以及垂直于水平井井筒筒壁方向喷射的自由切换。
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公开(公告)号:CN114405258B
公开(公告)日:2023-02-07
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:CN114687714A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210377983.5
申请日:2022-04-12
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米颗粒复合低矿化度水提高CO2注入能力的方法,属于CO2地质封存与利用技术领域。所述方法包括以下步骤:将硅烷偶联剂改性SiO2纳米流体注入地层;待改性SiO2纳米流体段塞注入结束后,停注焖井一段时间;焖井结束后,将低矿化度水注入地层,驱替稀释井周高矿化度地层水;待低矿化度水注入结束后立即转注超临界CO2,进行CO2的封存与利用。该方法可对井周地层微粒进行固定,增强岩石疏水性,并对高矿化度地层水进行驱替稀释,从而实现对井周盐析沉淀和微粒运移伤害的综合防治,大幅改善CO2的注入能力。
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