一种普通油管精准无限分段压裂方法

    公开(公告)号:CN115370343A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202210950893.0

    申请日:2022-08-09

    Abstract: 本发明公开一种普通油管精准无限分段压裂方法,包括步骤S1、水平井压裂井段精确划分;步骤S2、普通油管水力喷射精准射孔;步骤S3、连续多次加砂精准压裂;步骤S4、精准顶替关井测压降;步骤S5、上提管柱加底封进行下一段压裂。本发明的精准分段无线压裂技术整个过程无需暂堵剂,也不需要其他复杂井下工具,可以方便的在水平井段任意位置进行压裂,最终确保每个待压裂位置都能形成主裂缝,并能完整地被支撑剂充填,使得储层被改造的每一段都能真正被支撑,形成全井段完整支撑裂缝网络体系,本发明步骤简单,施工速度快,不需要起下工具,不需要暂堵剂,施工成本低,方法可靠,能有效完成每一段的精准施工,并提高施工效率。

    一种超临界二氧化碳储能及煤层瓦斯分离系统及方法

    公开(公告)号:CN115324634A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210844426.X

    申请日:2022-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种超临界二氧化碳储能及煤层瓦斯分离系统及方法,包括:再生能源系统、超临界二氧化碳储能系统、储热系统、储冷系统;超临界二氧化碳储能系统,包括超临界二氧化碳压缩机、透平膨胀机、低压储气库以及高压储气库;储热系统,包括高温换热器、蓄热罐;高温换热器与超临界二氧化碳压缩机连接,蓄热罐与高温换热器连接;储冷系统,包括低温换热器、蓄冷罐;低温换热器与超临界二氧化碳膨胀系统连接,蓄冷罐与低温换热器连接。本发明具有转换效率高、可靠性好的优点,能够合理进行储能,并且能够通过置换煤层瓦斯的方式为煤矿安全生产提供保障,同时,置换出的瓦斯可以用作清洁能源使用。

    一种光伏发电与超临界二氧化碳储能耦合的热电联产系统

    公开(公告)号:CN115199514A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210820717.5

    申请日:2022-07-13

    Abstract: 本发明提出一种光伏发电与超临界二氧化碳储能耦合的热电联产系统,包括PV光伏阵列、超临界二氧化碳储能发电系统和监测系统,所述超临界二氧化碳储能发电系统包括储能系统和发电系统,所述储能系统包括低压储气罐、第一压缩机、高压储气罐、第一换热器、第二换热器、PV光伏阵列和膨胀机,发电系统包括第二压缩机、PV光伏阵列、膨胀机、第三换热器,本发明通过设置的超临界二氧化碳储能发电系统,将储能系统与发电系统进行联合,在发电的同时兼备储能的方式,同时,整体结构简单,不仅降低了系统内蓄热介质的温度,防止系统内出现热量堆积的情况,保证系统高效运行,还提高了系统的综合能源利用率。

    一种普通油管精准无限分段压裂方法

    公开(公告)号:CN115370343B

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202210950893.0

    申请日:2022-08-09

    Abstract: 本发明公开一种普通油管精准无限分段压裂方法,包括步骤S1、水平井压裂井段精确划分;步骤S2、普通油管水力喷射精准射孔;步骤S3、连续多次加砂精准压裂;步骤S4、精准顶替关井测压降;步骤S5、上提管柱加底封进行下一段压裂。本发明的精准分段无线压裂技术整个过程无需暂堵剂,也不需要其他复杂井下工具,可以方便的在水平井段任意位置进行压裂,最终确保每个待压裂位置都能形成主裂缝,并能完整地被支撑剂充填,使得储层被改造的每一段都能真正被支撑,形成全井段完整支撑裂缝网络体系,本发明步骤简单,施工速度快,不需要起下工具,不需要暂堵剂,施工成本低,方法可靠,能有效完成每一段的精准施工,并提高施工效率。

    一种光伏发电与超临界二氧化碳储能耦合的热电联产系统

    公开(公告)号:CN115199514B

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202210820717.5

    申请日:2022-07-13

    Abstract: 本发明提出一种光伏发电与超临界二氧化碳储能耦合的热电联产系统,包括PV光伏阵列、超临界二氧化碳储能发电系统和监测系统,所述超临界二氧化碳储能发电系统包括储能系统和发电系统,所述储能系统包括低压储气罐、第一压缩机、高压储气罐、第一换热器、第二换热器、PV光伏阵列和膨胀机,发电系统包括第二压缩机、PV光伏阵列、膨胀机、第三换热器,本发明通过设置的超临界二氧化碳储能发电系统,将储能系统与发电系统进行联合,在发电的同时兼备储能的方式,同时,整体结构简单,不仅降低了系统内蓄热介质的温度,防止系统内出现热量堆积的情况,保证系统高效运行,还提高了系统的综合能源利用率。

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