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公开(公告)号:CN101368477A
公开(公告)日:2009-02-18
申请号:CN200810149877.1
申请日:2008-10-06
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
Abstract: 本发明公开了一种油水界面检验和控制方法,其步骤是:A.井下工作:采用正循环工艺采卤造腔,将中间管下入设计的油水界面深度;B.地面工作:将焊接在地面井口装置的排卤管线上的小阀门通过软管与进水阀门相连,引出油水混合液;C.油水界面的检验:漂移到油水分离检验装置内槽表面的柴油及自然油珠会在延伸槽上自然扩散、流动,形成油膜,有明显的柴油析出时表明油水界面已经到达中间管管鞋深度;D.油水界面深度的控制:随着腔体的增大,周期性地向井下腔体注入柴油,形成稳定油垫层;E.油水界面深度的调整:调整中间管和中心管的深度,在新的盐层范围内进行采卤造腔。本发明简单明确,直观性强,降低了施工成本,提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN118883248B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202410903873.7
申请日:2024-07-08
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
Abstract: 本申请公开了一种气藏型储气库气液多相渗流物理模拟实验系统,包括岩样密封及加热保温系统、三轴应力及围压加载系统、油气水注入及孔隙压力补给系统、气液固三相分离及计量系统、光纤气体传感监测系统、分布式光纤位移监测系统及气体供应及泄漏报警系统,岩样密封及加热保温系统包括用于装载岩样的岩样密封单元及对岩样加热的加热保温单元;三轴应力及围压加载系统包括为岩样提供三轴应力的三轴应力加载单元及为岩样提供围压的围压加载单元;油气水注入及孔隙压力补给系统包括气相注入单元和液相注入单元,以对岩样进行油气水三相注入;本申请用于解决强注采交变载荷下气藏型储气库动态密封性评价这一瓶颈难题,指导储气库科学选址和方案设计。
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公开(公告)号:CN119469319A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411442357.5
申请日:2024-10-16
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: G01F23/00 , G01F1/76 , G01F17/00 , G06Q10/0637 , G06Q50/02
Abstract: 本申请公开了一种沉渣型盐穴储气库气液界面深度预测方法,包括以下步骤:S1通过现场监测获取排卤流量随时间的变化曲线;S2确定盐穴腔体采动形态,获取腔体卤水有效横截面积随深度的变化曲线;S3分别计算气液界面处于注气井中未进入盐腔时、气液界面处于盐腔上部净卤水空间中未进入沉渣时以及气液界面处于沉渣堆积空间中时的气液界面深度;S4判断所述S3计算得到的气液界面深度是否满足对应适用区间,得到气液界面深度数值;本申请不仅可检测盐腔上部净卤水空间的气液界面深度,也可以探测沉渣堆积空间的气液界面深度,实现沉渣型盐穴储气库内腔体全空间的气液界面深度检测。
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公开(公告)号:CN119253006A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411500257.3
申请日:2024-10-25
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: H01M8/18 , H01M8/2484 , H01M8/2485 , H01M8/2475
Abstract: 本发明公开了一种高功率地下硐室液流电池系统,包括储液单元、输送单元及电堆单元,输送单元包括第一输送管、第二输送管、第三输送管、第四输送管、第一输送泵、第二输送泵、第三输送泵及第四输送泵,电堆单元包括反应容器、离子交换膜、正极板及负极板。本发明的有益效果是:通过将地下硐室作为液流电池的储罐,具有成本低、容量大和占地经济的特点,对实现基于地下硐室的液流电池大规模应用具有重要意义;同时,能够将充电时在正极产生的氧化物或负极产生的还原物集中储存在一起,实现了高浓度的收集,从而使在放电过程中可以进行高效的氧化还原反应,得到了更高的能量密度,并提高了放电过程的电压的稳定性。
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公开(公告)号:CN114065494B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202111314922.6
申请日:2021-11-08
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中铁第四勘察设计院集团有限公司
IPC: G06F30/20 , E21F17/16 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本申请提供了一种盐穴储气库群的地质力学模型建立方法以及装置,用于为如超深盐穴储气库群的待建立盐穴储气库的评价提供科学、有效的数据支持,保障如超深盐穴储气库群的待建立盐穴储气库的合理选定。
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公开(公告)号:CN118129856A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410201360.1
申请日:2024-02-23
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中盐盐穴综合利用股份有限公司 , 武汉理工大学
Abstract: 本申请公开了一种测算盐穴储氦库腔体形态的装置及方法,包括卤水输送系统和岩芯内部系统,所述卤水输送系统包括控制端、卤水箱及与所述卤水箱通过卤水输送管路连接的水泵,所述水泵与所述控制端通过电路连接并由所述控制端控制所述水泵的水压及出水量;所述岩芯内部系统包括岩芯及检测组件,在所述岩芯内部设有盐腔,所述水泵的出水端与所述盐腔连通,以向所述盐腔内注入卤水,所述检测组件位于所述盐腔内并与所述控制端通过电路连接,以检测所述盐腔内液面高度;本申请可以在地上实验室模拟盐穴性质测出盐腔体积,得到体积云图,为盐穴储氦库进行各种实验模拟提供模拟实验的前提参数以作为科学依据。
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公开(公告)号:CN117782477A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311704737.7
申请日:2023-12-13
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
Abstract: 本发明公开了一种盐穴储气库井场天然气泄漏预防方法,包括如下步骤:一)、重点监测区域内点式激光甲烷探测仪的布设。二)、重点监测区域外未知区域的监测。三)、泄漏源反演定位:当盐穴储气库井场泄漏的天然气被点式激光甲烷探测仪监测获得的浓度值达到预定阈值,需及时定位泄漏源。四)、泄漏预防方式:步骤1)、构建石油化工领域知识图谱;步骤2)、生成上下游逻辑链关系;步骤3)、建立井场三维可视化信息模型;步骤4)、盐穴储气库井场天然气泄漏预防操作。本发明除了所需的监测预警功能,盐穴储气库井场三维可视化信息模型可提供可视化信息以及管件、设备的逻辑链本体关系,为井场气体泄漏应急措施提供参考与建议。
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公开(公告)号:CN114060000B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202111316440.4
申请日:2021-11-08
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中铁第四勘察设计院集团有限公司
IPC: E21B47/00
Abstract: 本申请提供了一种注采管柱的收缩数据处理方法、装置、设备以及系统,用于通过模拟处理,确定“裸眼段”的收缩数据。方法包括:获取目标管柱所处盐层的地层地应力数据,目标管柱为盐穴储气库的注采管柱中由盐层地层结构构成的管柱部分,盐穴储气库的注采管柱还包括与目标管柱相接的金属管柱;获取目标管柱内传输气体的气体载荷数据;将目标管柱所处盐层采集到的岩心装设于收缩模拟装置后,触发收缩模拟装置向岩心施加地层地应力数据匹配的作用力,以及向岩心根据目标管柱配置的中间孔施加气体载荷数据匹配的作用力;在收缩模拟装置的工作过程中,监测中间孔的变形数据;根据变形数据,确定目标管柱的收缩数据。
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公开(公告)号:CN117367983A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311334714.1
申请日:2023-10-16
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 武汉理工大学 , 中盐盐穴综合利用股份有限公司
Abstract: 本公开涉及盐穴储氦库技术领域,尤其涉及一种盐穴储氦库物理模拟试验装置。它包包括试样放置室和轴压机构,试样放置室设置有注排油管路、排油管路、注气管路和试样安装位,注排油管路用于向试样放置室内输入压力液体向试样安装位上的试样施加围压,排油管路用于排出试样放置室内的压力液体,注气管路用于向试样内注入氦气;轴压机构用于向试样施加轴向压力;气体压力控制模块,用于提供氦气流向试样内部的作用力;压力加载控制模块,包括围压泵、轴压泵和空压泵,围压泵与注排油管路连接,轴压泵与轴压机构连接,空压泵与排油管路连接。本公开能够模拟地下盐穴储氦过程中围岩安全变形响应,实现氦气渗漏量的实时监测,提供盐穴储氦库各方面的评价数据。
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公开(公告)号:CN116296120A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310275617.3
申请日:2023-03-16
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中盐盐穴综合利用股份有限公司
IPC: G01M3/20
Abstract: 本发明公开了一种面向盐穴储氦库井场的氦气泄漏源定位方法。根据井场布置旋转式激光气体检测装置,对空气中的氦气浓度进行监测,结合井场风向风速条件,可以分析氦气发生泄露后在井场中的扩散规律,得出泄漏气体在井场中的三维浓度场时空分布规律。通过计算检测到氦气在每条激光上的氦气浓度累加值,结合风向,构建井场三维物理模型,同时在模型中对井场进行区域划分并结合风向锁定气体泄漏点所在区域。对已锁定目标区域内的设施进行网格划分后均匀布点,结合风速值,模拟每点氦气发生泄漏后在井场中的扩散规律,筛选出与实际情况最接近的点,即为泄漏源。本发明基于严格的理论模型,可实现泄漏源的精确定位,大大提高了泄漏事故的处理效率。
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