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公开(公告)号:CN110645047B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201911048688.X
申请日:2019-10-29
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 重庆大学
Abstract: 本发明涉及石油和天然气技术领域,尤其涉及一种盐穴储气库,包括:气囊,所述气囊位于盐穴内,所述盐穴位于地表下面,所述盐穴内存储有空气,所述气囊用于存储天然气;第二管道,所述第二管道的一端与所述气囊连接,所述第二管道的另一端位于地表上面,所述第二管道用于向所述气囊内注入所述天然气或从所述气囊排出天然气;第一管道,所述第一管道嵌套在所述第二管道外面,所述第一管道的一端连接盐穴的井筒入口,所述第一管道的另一端位于地表上面,所述第一管道用于将所述空气从所述盐穴内排出或向所述盐穴内注入空气,因此,可将气囊内的天然气都采出,不会留有垫底气,避免天然气的浪费。
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公开(公告)号:CN110828862B
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201911034036.0
申请日:2019-10-29
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 重庆大学
IPC: H01M8/04276 , H01M8/04291 , H01M8/18
Abstract: 本发明涉及新能源技术领域,尤其涉及一种盐穴液流电池的电能存储装置,包括:气囊,所述气囊位于盐穴内,所述盐穴位于地表下面,所述盐穴内存储有卤水,所述气囊内存储有电解液;第二管道,所述第二管道的一端与所述气囊连接,所述第二管道的另一端位于地表上面,所述第二管道用于向所述气囊内注入所述电解液;第一管道,所述第一管道嵌套在所述第二管道外面,所述第一管道的一端连接盐穴的井筒入口,所述第一管道的另一端位于地表上面,所述第一管道用于将所述卤水从所述盐穴内排出,采用这样的电能存储装置,将电解液与盐穴内的饱和卤水隔离,不会污染地下水资源,同时,无需更换原有的电解液,因此,可有效节约能耗。
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公开(公告)号:CN110530730B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201910794265.6
申请日:2019-08-27
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 重庆大学
Abstract: 本发明实施例提供了一种用于模拟盐穴储气库夹层破碎的系统及方法,系统包括:加压部件,通过管道与压力室相连,用于向压力室提供压力,管道上安装有压力传感器;压力室,所述压力室的底部放置有夹层试样,压力室中注有液体;支架,位于所述压力室的下方,用于支撑压力室;多个激光位移传感器,分别安装在支架上,用于在对夹层试样进行破碎试验时采集所述夹层试样监测点的位移变化量;承接盘,放置在支架底部,用于接收破碎后的夹层试样的堆积物;数据采集控制装置,用于接收激光位移传感器发送的位移变化量及变形时间,并接收压力传感器发送的压力数据,根据位移变化量、变形时间及所述压力数据确定所述夹层试样的变形曲线。
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公开(公告)号:CN106153423B
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201610664311.7
申请日:2016-08-12
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明公开了一种泥岩样品、利用岩屑重塑泥岩样品的装置及方法,属于深部油气藏钻探及枯竭气藏利用技术领域。该泥岩样品经由泥岩钻井碎屑制备得到。该装置包括套筒、底板、压板和施力机构。该方法包括:获取泥岩层钻井碎屑;对泥岩层钻井碎屑进行研磨,得到经过研磨的泥岩层钻井碎屑;向经过研磨的泥岩层钻井碎屑中加入水并搅拌,得到手捏可成团的泥岩层钻井碎屑;将手捏可成团的泥岩层钻井碎屑容置于该装置中压制成型并取出,得到该泥岩样品。通过对重塑得到的泥岩样品进行力学评价,能够对报废井的密封性能进行评价,进一步为是否进行修井作业提供参考。
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公开(公告)号:CN109139110B
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201811030491.9
申请日:2018-09-05
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
Abstract: 本发明涉及一种地下盐岩能源储库水溶造腔防破损管柱系统,系统包括同轴且从内向外依次设置的造腔内管、造腔外管和生产套管,造腔内管的上端和造腔外管的上端固定并露出地表,造腔内管的下端设置在油垫的下方的盐岩储库内,筛管的管壁上设置有多个筛孔,筛管以及延伸管依次同轴设置在造腔外管的下端,以形成防破损管柱,扶正器设置在防破损管柱的下端和造腔内管的下端之间。本发明不仅可以提高造腔外管和造腔内管的刚度,提高管柱系统的整体性,还可以对造腔内管进行防护,增强由造腔外管和造腔内管组成的造腔管柱自身动力稳定性,以期预防造腔管柱在受限空间中自激振动导致的液固耦联动力失稳的情况下,发生严重弯曲或者破损等失稳事故。
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公开(公告)号:CN110096824A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910381324.7
申请日:2019-05-08
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
Abstract: 本发明涉及一种盐穴储油库稳定性评价方法,包括以下步骤:S1、盐岩地层地应力获取;S2、地层结构参数获取;S3、盐岩物理力学参数获取;S4、盐穴储油库三维形状参数和温度获取;S5、稳定性评价指标确定;S6、盐穴储油库腔壁作用载荷确定;S7、盐穴储油库三维地质力学模型建立及仿真计算;S8、现场监测及稳定性评价指标标定。相对于现有技术,本发明具有如下有益效果:适用于盐穴储油库的稳定性评价;评价步骤简单、评价指标明确、可操作性强,可以实现对盐穴储油库稳定性定量评价,优化出合理运行参数以提高盐穴储油库的稳定性,同时还可以根据稳定性评价结果给出合理的措施来预防或者消除盐穴储油库可能发生的失稳破坏。
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公开(公告)号:CN109025948A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810958435.5
申请日:2018-08-22
Applicant: 重庆大学 , 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
IPC: E21B43/27 , E21B43/267 , E21B49/00 , E21B47/14
CPC classification number: E21B43/26 , E21B43/267 , E21B47/14 , E21B49/00
Abstract: 本发明公开了一种酸携砂压裂系统和方法,属于石油与天然气工程岩石力学技术领域,通过数据采集单元,所述数据采集单元采集压裂试件的数据信息;岩石三轴伺服加载单元,所述岩石三轴伺服加载单元对所述压裂试件施加轴向压力和侧向围压,所述岩石三轴伺服加载单元与所述数据采集单元连接;压裂液泵压伺服控制单元,所述压裂液泵压伺服控制单元对进入所述压裂试件的酸携砂压裂液的排量和压力进行控制;温度控制单元;声波‑声发射测试单元。达到了可以模拟不同地层条件的酸携砂压裂过程,并可实时监测压裂过程中的物性力学特性和声学信号变化规律,以探索碳酸盐岩储层体积酸压过程中裂缝起裂及延伸规律的技术效果。
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公开(公告)号:CN105298480B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201510631869.0
申请日:2015-09-29
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
Abstract: 本发明公开了一种缝洞性碳酸盐岩模型、其制备方法和用途。该模型包括骨料、孔洞模拟件、岩体裂缝模拟件;骨料各组分的质量份数比为,水泥∶石英砂∶重晶石粉∶水=(2~3)∶(1.5~2.5)∶(0.5~1)∶(0.4~1);孔洞模拟件分布于骨料中;岩体裂缝模拟件也分布于骨料中。该方法包括:将骨料、孔洞模拟件、岩体裂缝模拟件按照分布规律填满于一模具中;静置,使得骨料之间充分发生物理和化学反应;拆除模具,得到缝洞性碳酸盐岩模型。本发明还公开了该模型用于缝洞性碳酸盐岩岩体声学与力学相应特征测试试验的用途。将其用于缝洞性碳酸盐岩岩体声学与力学相应特征测试试验时,避免了在加载过程中由于受力不均匀而产生试验误差,提高了试验测试结果分析的准确性。
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公开(公告)号:CN105866251B
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201610185752.9
申请日:2016-03-29
Applicant: 重庆大学 , 中国科学院武汉岩土力学研究所
Abstract: 本发明公开了一种声发射传感器,属于岩土工程声发射现场监测技术领域。其包括第一半模、第二半模、定位机构、传感器本体,第一半模和第二半模对合后,于第一半模和第二半模之间至少形成第一容置空间,第一容置空间为第一通孔,定位机构容置于第一容置空间内,定位机构包括第一组件、第二组件,第二组件内部设有第二容置空间,第一组件与第二组件之间构成滑动副,传感器本体容置于第二容置空间内;第一组件的自由端面呈外凸的弧形面,弧形面能够与钻孔内壁相适配;定位机构的长度>第一半模或者第二半模的直径,定位机构的长度可调;应用时,定位机构的长度能够与钻孔的直径相等。其能够与钻孔内壁完全贴合,因此,能够有效地提高声发射信号质量。
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公开(公告)号:CN105484739B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201510851372.X
申请日:2015-11-26
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
Abstract: 本发明公开了一种碳酸盐岩地层孔隙压力测试方法和装置。该方法在温度、围压固定,孔隙压力变化的条件下,利用声波测试不同的缝洞性碳酸盐岩模型,得到不同孔隙压力时,由每个缝洞性碳酸盐岩模型的轴向应力、横波、纵波之间的关系构成的标准曲线簇;再得到实际碳酸盐岩地层的轴向应力、横波、纵波之间的关系的测量曲线;将测量曲线与标准曲线簇进行比对,认定标准曲线簇中与测量曲线最接近的曲线对应的缝洞性碳酸盐岩模型的地层孔隙压力为实际碳酸盐岩地层的孔隙压力。该方法利用不同的缝洞性碳酸盐岩模型的试验数据,和,碳酸盐岩地层声波测井数据,由图表即可得到碳酸盐岩实际地层孔隙压力。该装置能够实现该方法的自动化。
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