一种煤矿顶板突水危险等级预测方法

    公开(公告)号:CN110348639A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910638323.6

    申请日:2019-07-16

    Abstract: 本发明涉及煤矿安全技术领域,特别涉及一种煤矿顶板突水危险等级预测方法。所述方法基于PCA-LVQ神经网络,具体包括以下步骤:步骤1:收集煤田有效厚度、单位涌水量、含水层载荷传递系数、有效保护厚度、分形维值和关键层到煤层的距离及对应的危险等级;步骤2:对数据进行主成分分析及归一化;步骤3:对学习向量量化神经网络训练参数进行设置;步骤4:隐层网络节点选取;步骤5:利用软件建立神经网络模型;步骤6:对建立的神经网络进行训练;步骤7:神经网络精确度预测。本发明预测结果精度高,结构简单,可有效的防止煤矿顶板突水事故的发生,适宜推广应用。

    一种评价破碎性煤层气储层酸敏感性的方法

    公开(公告)号:CN108872003A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810542978.9

    申请日:2018-05-30

    Abstract: 本申请公开了一种评价破碎性煤层气储层酸敏感性的方法,该方法包括:将干燥煤粉与不同配比的土酸进行反应,根据煤粉回收率选择其中酸敏感性最强对应的土酸进行热力学实验,根据不同反应温度下煤粉回收率,选择最小煤粉回收率基于评价标准进行破碎性煤层气储层酸敏感性的评价。由此可见,该方案以煤粉回收率为主要评价指标,克服了由于破碎性煤层气储层的机械性质差,很难获取适合室内试验煤心的条件限制,不需要基于煤粉模拟煤心,操作简便、实验结果可靠,而且基于热力学实验得到更为准确的煤粉回收率,进而评价得到的破碎性煤层气储层酸敏感性更为准确,及其适用于破碎性煤层气储层酸敏感性的测定评价。

    一种疏松砂岩储层碱敏感性评价方法

    公开(公告)号:CN107132142A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710320045.0

    申请日:2017-05-09

    CPC classification number: G01N5/00

    Abstract: 本发明涉及油气藏储层敏感性评价方法领域,具体涉及一种疏松砂岩储层碱敏感性评价方法。包括将疏松砂岩储层岩样研磨粉碎后过筛烘干,与不同pH值的碱性溶液反应,将反应后的混合物过滤烘干称重,最后计算岩心回收率,并根据岩心回收率对疏松砂岩储层碱敏感性损害程度进行评价的步骤。本发明克服了在常规油气藏储层碱敏感性流动实验方法中,疏松砂岩很难钻取适合流动实验的柱状岩心,而人造岩心与地层实际情况又相差较大,或者对于已经解封,存放时间较长的松散岩心无法实验评价的问题,以岩心回收率方法在无法取得完整柱状岩心情况下有效测定评价岩心的碱敏感性,所测结果与取得完整柱状岩心的岩样相比基本一致,具有潜在的市场价值。

    一种温敏型聚合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN108276512A

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201810077346.X

    申请日:2018-01-26

    CPC classification number: C08F126/06 C09K8/035

    Abstract: 本发明公开了一种温敏型聚合物及其制备方法,本发明的聚合物的制备方法通过控制反应温度以及聚合反应溶液的盐浓度、pH值、聚合物浓度,可以制备不同低临界溶解温度(LCST)的温敏型聚合物。该类温敏型聚合物作为钻井液添加剂可以改善水基钻井液的低温流变性能,使其在0~60℃范围内塑性粘度、表观粘度变化减小50%。在本发明中,温度敏感型聚合物的制备过程简便可行,制备效率高,并且在深水水基钻井液中呈现出优异的温敏行为,可以极大地改善深水水基钻井液体系的低温流变性能,因此该温度敏感型聚合物的制备方法和由此制备的温度敏感型聚合物在石油行业尤其是深水钻井领域具有实际应用价值。

    模拟地下水系统中有机溶剂污染的微流控芯片

    公开(公告)号:CN106334589A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201610895101.9

    申请日:2016-10-13

    Abstract: 本发明涉及石油污染治理技术领域,具体为模拟地下水系统模拟地下水系统中有机溶剂污染的微流控芯片,第一进液口通过第一稳流区与水流区的一端连接,所述出液口通过第三稳流区与水流区的另一端连接;所述的污染区连接在水流区的一侧,所述的第二进液口通过第二稳流区与污染区连接。本发明采用特殊流道设计,实现了对石油等油相污染的地下水系统纵切面模型的构建,该芯片可以将有机溶剂液滴离散地、规则地束缚在芯片的特定凹槽里,从而同时获得多个稳定的两相液面。本发明利用微流控技术研究地下水系统中有机溶剂污染物和细菌的分布,将土壤“透明化”,实现了对污染区域以及污染修复过程实时、准确的观测。

    一种针对中深煤层的地下气化炉及气化方法

    公开(公告)号:CN110410055A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910753396.X

    申请日:2019-08-15

    Abstract: 本发明涉及煤炭地下气化开采技术领域,特别涉及一种针对中深煤层的地下气化炉及气化方法。包括注气井、采气井和设置于注气井和采气井之间且与注气井和采气井连通的若干个平行排列的分支水平井,所述注气井及采气井采用大位移水平井在煤层中水平延伸,所述注气井与采气井呈斜梯型平行分布。本发明还包括气化炉的气化方法。本发明中的注气井与采气井呈斜梯型平行分布,气化在每个分支水平井段内进行,集束连续油管气化剂可以及时、准确送达分支水平井气化通道内的煤层气化面,有效规避了气化通道堵塞问题,确保了较高的气化效率,提高目标区域煤炭资源的动用率,有效降低工程成本。

    一种疏松砂岩储层酸敏感性评价方法

    公开(公告)号:CN107132143A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710320076.6

    申请日:2017-05-09

    CPC classification number: G01N5/00

    Abstract: 本发明涉及油气藏储层敏感性评价方法领域,具体涉及一种疏松砂岩储层酸敏感性评价方法。包括将疏松砂岩储层岩样研磨粉碎后过筛烘干,与不同酸液反应,将反应后混合物过滤烘干称重,最后计算岩心回收率,并根据岩心回收率对疏松砂岩储层酸敏感性损害程度进行评价的步骤。本发明克服了在常规油气藏储层酸敏感性流动实验方法中,疏松砂岩难以钻取适合流动实验的柱状岩心,而人造岩心与地层实际情况又相差较大,或者对于已经解封、存放时间较长的松散岩心无法实验评价的问题,以岩心回收率方法在无法取得完整柱状岩心情况下有效测定评价岩心的酸敏感性,降低工作难度,消除样品间孔隙差异带来的实验误差,提高了评价的准确性,具有潜在的市场价值。

    模拟地下水系统中有机溶剂污染的微流控芯片

    公开(公告)号:CN106334589B

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201610895101.9

    申请日:2016-10-13

    Abstract: 本发明涉及石油污染治理技术领域,具体为模拟地下水系统模拟地下水系统中有机溶剂污染的微流控芯片,第一进液口通过第一稳流区与水流区的一端连接,所述出液口通过第三稳流区与水流区的另一端连接;所述的污染区连接在水流区的一侧,所述的第二进液口通过第二稳流区与污染区连接。本发明采用特殊流道设计,实现了对石油等油相污染的地下水系统纵切面模型的构建,该芯片可以将有机溶剂液滴离散地、规则地束缚在芯片的特定凹槽里,从而同时获得多个稳定的两相液面。本发明利用微流控技术研究地下水系统中有机溶剂污染物和细菌的分布,将土壤“透明化”,实现了对污染区域以及污染修复过程实时、准确的观测。

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