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公开(公告)号:CN120028222A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510503708.7
申请日:2025-04-22
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开一种CO2‑水‑岩石动态反应模拟装置及实验方法,涉及地球化学水岩反应技术领域,模拟装置包括气液内循环系统、CO2输入与监测系统、温度控制系统、压力控制系统和pH监测系统;其中,气液内循环系统包括用于固定样品并对样品施加围压的岩心夹持器和循环泵,该气液内循环系统可实现高压条件下持续性流固耦合物理模拟,同时对环境pH、循环围压进行连续监测;CO2输入与监测系统可精确测定CO2注入与排出量,获取CO2‑水‑岩石动态反应过程CO2地质封存量及反应前后岩石渗透率。本发明在实验室内模拟原位条件下储层高温高压环境,实现对CO2‑水‑岩石体系地球化学响应与样品渗透率演化特性的同时监测,为改进现有CO2强化油气开采与CO2地质封存技术提供指导。
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公开(公告)号:CN119571777A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411747815.6
申请日:2024-12-02
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 冀中能源集团有限责任公司 , 北京力岩智矿科学技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及废弃矿井再利用以及抽水蓄能领域,具体涉及利用废弃露天矿与井工矿联合进行抽水蓄能的方法;包括同时实施步骤a‑d:a.自井筒施工辅助平洞与注浆钻孔,注浆加固垮落带与导水裂隙带;所述辅助平洞位于导水裂隙带上的厚硬岩层中;b.自井筒向塌陷坑施工上引水隧洞;c.自井筒向露天矿坑施工尾水隧洞;d.施工上水库和下水库。之后施工调压硐室、机电硐室;然后封闭注浆钻孔、辅助平洞。最后封闭上引水隧洞以上的井筒部分,上引水隧洞、尾水隧洞以及两者之间的井筒段连通上水库与下水库。本发明可以多工序并行施工,可以减少上水库与下水库的施工量,可以保证基于塌陷坑施工的上水库的稳定,大大减少施工周期与成本。
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公开(公告)号:CN119288609A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411623297.7
申请日:2024-11-14
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 北京力岩智矿科学技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及废弃矿井再利用以及抽水蓄能领域,具体涉及考虑采空区影响的露天矿抽水蓄能电站施工方法;包括在导水裂隙带上方选定某一厚硬岩层,在其与露天矿坑边坡相交处施工辅助平台与注浆站;自辅助平台施工辅助平洞,施工尾水隧洞和机电硐室;同时自上而下开挖上引水隧洞和下引水隧洞,同时不断向井工矿井方向施工辅助平洞,自辅助平洞向下施工注浆钻孔至垮落带与导水裂隙带并注浆;基于塌陷坑施工上水库,基于露天矿坑下部施工下水库;将上引水隧洞与下引水隧洞之间的辅助平洞作为过渡引水隧洞连接上引水隧洞与下引水隧洞,在过渡引水隧洞中施工调压室。本发明可以实现多工序并行施工,大大节约施工周期减少施工成本,并可保证上水库的稳定。
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公开(公告)号:CN117959890A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410138419.7
申请日:2024-01-31
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明公开了一种卟啉类化合物在催化解吸吸收液中CO2的应用,所述卟啉类化合物包含卟啉、酞菁、咔咯化合物及其取代物和金属配合物。所述卟啉类化合物作为催化剂不仅可以促进吸收液解吸CO2,同时改善吸收液对CO2的吸收性能,与不添加催化剂条件下烟气CO2捕集过程相比,最大解吸速率提高了1679%,平衡解吸量提高了22%,吸收效率提高14%,并且稳定性和循环使用性能良好,可极大程度降低CO2解吸能耗,解决现有化学吸收法捕集CO2能耗高、成本高的问题,最终实现在较低温度下的快速解吸。
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公开(公告)号:CN117388465A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311186680.6
申请日:2023-09-14
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种构造煤储层支撑裂缝内煤粉侵入滞留实验装置与方法,属于煤层气开发技术领域。本发明提供了一种构造煤储层支撑裂缝内煤粉侵入滞留实验装置,包括:混合单元、岩心夹持器、支撑裂缝模拟单元和监测设备;混合单元输出端用于输出气液两相流;岩心夹持器内部放置柱状的构造煤样,岩心夹持器的入口端连通混合单元的输出端;岩心夹持器的外围连通用于为岩心夹持器施加围压的加压设备;支撑裂缝模拟单元,包括内部装填有支撑剂的容器,容器内部空间用于模拟裂缝。本支撑裂缝内煤粉侵入滞留实验装置实验过程更加科学严谨,模拟真实度高,能够更方便的为支撑裂缝内煤粉侵入滞留现象提供治理依据。
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公开(公告)号:CN115078102B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202210493356.8
申请日:2022-05-07
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种地质封存CO2泄漏通道愈合能力评价系统和方法,评价系统包括:第一岩心夹持器和第二岩心夹持器,第一岩心夹持器适配储层岩样,第二岩心夹持器适配含裂缝盖层/水泥岩样;第一注入装置,与第一岩心夹持器、第二岩心夹持器分别相连通,配置为向第一岩心夹持器和第二岩心夹持器两者中的至少一者中注入模拟地层水或者饱和CO2地层水或者饱和水超临界CO2;第二注入装置,分别与第一岩心夹持器和第二岩心夹持器相连通,配置为同时或者独立向第一岩心夹持器和第二岩心夹持器施加围压;差压传感器,配置为检测所述第二岩心夹持器两侧的压力差;压力传感器,配置为检测所述第二岩心夹持器远离所述第一岩心夹持器一侧的压力。
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公开(公告)号:CN114383948B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202111485822.X
申请日:2021-12-07
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种测量不同加载条件下岩心参数的装置,包括岩心夹持装置、施压装置、核磁共振发生检测模块、声波数据发生采集模块,以及内部填充有围压液体介质的围压腔体,其测量方法包括:施压装置用于对岩心夹持装置施加沿岩心轴向的压力,岩心夹持装置压缩围压腔体的体积使围压介质对岩心的表面产生围压,核磁共振发生检测模块用于在向岩心夹持装置内的岩心施加磁场后获得岩心的核磁共振T2谱,声波数据采集模块用于向岩心夹持装置夹持的岩心产生声波,并采集声波在岩心中的传播时间,实现了不同围压加载条件下的岩样核磁共振T2谱弛豫特征与声波波速特征的能同时测量。本发明实现了核磁共振T2谱弛豫变化特征和声波波速特征的同时测量。
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公开(公告)号:CN115090436B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210746216.7
申请日:2022-06-28
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及一种实验用高压可变向喷头及喷射方法,包括喷头本体,其喷射出口处套设喷帽,喷头本体的尾端安装棘轮驱动杆;所述喷头本体包括第一棘轮、第二棘轮、第一内部套管、第二内部套管以及外部套管,第一内部套管的一端外管壁与第二内部套管的一端内管壁连接,且第二内部套管相对第一内部套管在轴向方向可移动;外部套管套设在第一内部套管与第二内部套管的外部,第一内部套管的另一端固定在外部套管内管壁上;第一棘轮与第二棘轮匹配旋转,带动第二套管相对外部套管发生相对移动,在无需拆装与撤出喷头的前提下即可实现高速水流顺水平井井筒喷射以及垂直于水平井井筒筒壁方向喷射的自由切换。
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公开(公告)号:CN114575848B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202210250646.X
申请日:2022-03-15
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种浅埋煤层高强度开采下地表损伤控制方法,创造性的提出对采空区垮落带进行部分充填来减小实际采高以使覆岩由两带发育结构转为三带发育结构,搭配地面离层充填,实现地表损伤控制,解决了全部充填成本高效率低工作量大的问题,又能保证高强度集约化开采。进一步给出了一种采空区垮落带部分充分方法,在液压支架后面的煤层底板上铺设一层II或III形预制块,采用预制块且包含充填腔体保证施工效率且施工轻便,而充填腔体充填后还能够保证强度。更进一步提出离层注入膏体充填材料的构思,可以大大减小水的用量且避免水泌入采空区影响煤层开采,而井上与井下充填材料相同,进一步实现设备的节约化。
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公开(公告)号:CN114405258B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202111628965.1
申请日:2021-12-28
Applicant: 中国矿业大学
Inventor: 陆诗建 , 刘玲 , 刘滋武 , 康国俊 , 闫新龙 , 王全德 , 黄飞 , 桑树勋 , 倪中海 , 朱家媚 , 王珂 , 李天泊 , 陈浮 , 陈润 , 刘世奇 , 王猛 , 朱前林 , 马静 , 郑司建 , 刘统 , 石付恒
Abstract: 本发明公开了一种适用于低分压CO2捕集纯化的吸收体系,是相变纳米流体吸收体系,再生分层相变纳米吸收剂由基液、分层剂、活化剂、纳米颗粒、缓蚀剂和抗氧化剂组成,基液由羟乙基乙二胺和四乙烯五胺组成,分层剂由N‑乙基乙二胺和1,4‑丁二胺组成,活化剂由哌嗪或二乙醇胺组成,纳米颗粒由氧化铜或氧化镁组成,缓蚀剂由苯甲酸咪唑啉‑硫酸二甲酯季铵盐或苯甲酸咪唑啉‑氯甲烷季铵盐组成,抗氧化剂由碳酰肼或邻苯三酚组成。本发明的再生分层相变纳米吸收剂通过再生过程中的相变可降低再生能耗和再生温度、提高再生速率,具有大吸收负载、高吸收和解吸速率以及低再生能耗的特点,能够有效减少CO2捕集能耗、降低CO2捕集成本。
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