地热开采天然气水合物与CO2废气回注处理一体化的装置及方法

    公开(公告)号:CN105003237B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201510319919.1

    申请日:2015-06-11

    Abstract: 本发明公开了一种地热开采天然气水合物与CO2废气回注处理一体化的装置,包括生产井和注入井,生产井和注入井的依次穿过海平面上和天然气水合物层,其底部均设置于地热层内,生产井的顶部依次连接有气水分离器、集气罐、工厂车间、第二高压泵组和注入井;气水分离器依次连接有第一高压泵组和注入井;生产井的顶部连接有地面控制台。本发明还公开一种地热开采天然气水合物与CO2废气回注处理一体化的方法,充分利用了可再生的地热资源,热能来源广且获取过程省时省力,控制大气中CO2的排放,从而达到控制温室效应,保护环境的目的;避免由于地层压力下降造成地层固结性变差,进而引发地质灾变的严重后果。

    地热开采天然气水合物与CO2废气回注处理一体化的装置及方法

    公开(公告)号:CN105003237A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510319919.1

    申请日:2015-06-11

    Abstract: 本发明公开了一种地热开采天然气水合物与CO2废气回注处理一体化的装置,包括生产井和注入井,生产井和注入井的依次穿过海平面上和天然气水合物层,其底部均设置于地热层内,生产井的顶部依次连接有气水分离器、集气罐、工厂车间、第二高压泵组和注入井;气水分离器依次连接有第一高压泵组和注入井;生产井的顶部连接有地面控制台。本发明还公开一种地热开采天然气水合物与CO2废气回注处理一体化的方法,充分利用了可再生的地热资源,热能来源广且获取过程省时省力,控制大气中CO2的排放,从而达到控制温室效应,保护环境的目的;避免由于地层压力下降造成地层固结性变差,进而引发地质灾变的严重后果。

    岩心渗吸机理用实验装置

    公开(公告)号:CN107101925A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201710195766.3

    申请日:2017-03-29

    CPC classification number: G01N15/082 G01N5/02 G01N2015/0846

    Abstract: 本发明涉及岩心渗吸机理研究用实验器材,具体是一种岩心渗吸机理用实验装置,包括渗吸桶,其中:所述渗吸桶固定在仪器柜的内底板上;所述渗吸桶的内壁上固定有压力传感器和温度传感器;在渗吸桶的底部设置有导管,该导管的一端与渗吸桶的内腔连通,导管的另外一端伸入固定在仪器柜的内底板上的烧杯的内腔中,在导管上设置有微型泵,该微型泵通过线缆与位于仪器柜外的具有PLC控制片的控制器连接,该具有PLC控制片的控制器通过数据线还与显示器和数据处理器连接;在仪器柜的顶盖的内面板上固定有温控装置和悬挂式精密电子秤。本发明由于所述方法和结构而具有的优点是:提高了试验精度和实现了可视化研究。

    一种针对页岩的压裂造缝的技术和方法

    公开(公告)号:CN105822275A

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201610015847.6

    申请日:2016-01-12

    CPC classification number: E21B43/26

    Abstract: 本发明涉及一种针对页岩的压裂造缝的技术和方法,包括以下步骤:步骤一:地面上设有页岩井和泵组,页岩井包括井筒、井壁、井底和水平井段,井壁的外侧为上覆岩层和目的层,页岩井中设有输送管线,输送管线的另一端连接有封隔器,且水平井段的外壁上设有射孔孔道;步骤二:地面上设有微波发生装置,页岩井设有微波传输线路,且传输线路外侧设有管柱,微波传输线路一端连接有微波接受装置;步骤三:地面上设有泵组,页岩井中设有输送管线,输送管线上设有投球滑套结构。本发明解决了压裂过程中压裂液成本巨大的问题,同时利用微波加热并结合液氮冷却的方法解决了生产压差过小导致井眼附近液相挥发速度较慢造成水锁堵塞渗流通道的问题。

    碳酸盐岩缝洞型油藏裂缝、溶洞随钻检测系统及方法

    公开(公告)号:CN103362500A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310339560.5

    申请日:2013-08-06

    Abstract: 本发明涉及一种基于纳米磁流体的碳酸盐岩油藏裂缝、溶洞随钻检测系统及方法。检测系统包括实时数据采集与处理中心、地面磁力计和实时数据采集与处理中心通讯线路、高压泵组、第一输送管线;第二输送管线,第一控制阀门、第二控制阀门、磁流体容器、钻井液池、邻井外加磁场发生器控制管线、第三输送管线、钻井液回流管线、地面磁力计、邻井外加磁场发生器;邻井外加磁场发生器通过控制管线与实时数据采集与处理中心连接;地面磁力计经过通讯线路与实时数据采集与处理中心连接。本发明解决了因规避钻井风险而使钻井在未全部钻穿裂缝、溶洞时即完井投产,导致而无法获取测井资料的缺点,提高了裂缝、溶洞层的识别精度与探测范围。

    一种针对页岩的压裂造缝的方法

    公开(公告)号:CN105822275B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201610015847.6

    申请日:2016-01-12

    Abstract: 本发明涉及一种针对页岩的压裂造缝的技术和方法,包括以下步骤:步骤一:地面上设有页岩井和泵组,页岩井包括井筒、井壁、井底和水平井段,井壁的外侧为上覆岩层和目的层,页岩井设有输送管线,输送管线的另一端连接有封隔器,且水平井段的外壁上设有射孔孔道;步骤二:地面上设有微波发生装置,页岩井设有微波传输线路,且传输线路外侧设有管柱,微波传输线路一端连接有微波接收装置;步骤三:地面上设有泵组,页岩井设有输送管线,输送管线上设有投球滑套结构。本发明解决了压裂过程中压裂液成本巨大的问题,同时利用微波加热并结合液氮冷却的方法解决了生产压差过小导致井眼附近液相挥发速度较慢造成水锁堵塞渗流通道的问题。

    基于纳米磁流体钻井液的随钻缝洞检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN103362500B

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201310339560.5

    申请日:2013-08-06

    Abstract: 本发明涉及一种基于纳米磁流体的碳酸盐岩油藏裂缝、溶洞随钻检测系统及方法。检测系统包括实时数据采集与处理中心、地面磁力计和实时数据采集与处理中心通讯线路、高压泵组、第一输送管线;第二输送管线,第一控制阀门、第二控制阀门、磁流体容器、钻井液池、邻井外加磁场发生器控制管线、第三输送管线、钻井液回流管线、地面磁力计、邻井外加磁场发生器;邻井外加磁场发生器通过控制管线与实时数据采集与处理中心连接;地面磁力计经过通讯线路与实时数据采集与处理中心连接。本发明解决了因规避钻井风险而使钻井在未全部钻穿裂缝、溶洞时即完井投产,导致而无法获取测井资料的缺点,提高了裂缝、溶洞层的识别精度与探测范围。

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