一种多级改造甲烷原位燃爆压裂及助燃剂输送方法

    公开(公告)号:CN117514103B

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202311624085.6

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本发明属于非常规油气开采及页岩气压裂增产技术领域,公开了一种多级改造甲烷原位燃爆压裂及助燃剂输送方法,根据地质数据搭建地面工作系统;将聚能射孔装置运送至水平井内的待压裂段进行射孔作业;通过可控推进压裂装置扩大射孔孔道形成的裂缝,同时送入第一材料;向待压裂段内泵注第二材料,与第一材料混合发生反应生成混合气体,扩展射孔孔道和水平井的已有裂缝;点燃开采区内的混合气体,进一步的扩展射孔孔道和水平井道内裂缝形成有效裂缝网络。本发明可实现反应物的高效安全投放,助燃剂的储层内原位化学反应生成,且不生成杂质气体,对页岩储层产生多次改造作用,能够形成更复杂高效的裂缝网络,实现页岩气的高效、绿色开发。

    一种用于甲烷原位燃爆的机械撞击式压电循环点火装置

    公开(公告)号:CN117514104B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202311732520.7

    申请日:2023-12-15

    Abstract: 本发明属于非常规油气开采及页岩气压裂增产技术领域,特别是涉及一种用于甲烷原位燃爆的机械撞击式压电循环点火装置,包括绝缘外壳,绝缘外壳内由上至下依次设置有撞击组件、动力组件、压电点火组件,撞击组件与动力组件传动连接,动力组件与压电点火组件固定连接;压电点火组件包括循环压电部和点火部,循环压电部滑动连接在绝缘外壳的内侧壁上,循环压电部位于点火部的上方,循环压电部与点火部接触设置,点火部的底端穿出绝缘外壳的底壁。本发明在使用时,无需填充火药等危险火工品,安全性高,激发方式可靠,可产生设定频率的循环电火花,避免一次点火失败的难题,确保能够点燃甲烷助燃剂混合气体。

    一种用于煤层气储层直井甲烷原位燃爆压裂方法

    公开(公告)号:CN117189035A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311155701.8

    申请日:2023-09-08

    Abstract: 本发明公开一种用于煤层气储层直井甲烷原位燃爆压裂方法,属于深部煤层气储层燃爆开采领域,通过封隔器向分支井内注入定量液态氧气,低温致使煤岩体产生裂缝,通过液态氧气气化,大量的氧气体积膨胀,再次对煤岩体产生膨胀压裂产生裂缝;当分支井内甲烷浓度达到目标范围值,通过封隔器的点火器,对分支井里甲烷‑氧气混合气体进行燃爆,造成二次压裂,形成缝网。本发明能够实现对于助燃剂的多次利用,对煤岩体多次至裂,从而尽可能多的收集煤层气,利用原位燃爆的方法,促进裂缝的发育,形成煤层气复杂缝网,促进煤层气的高效获取和有效采集。

    稀有难熔金属爆炸焊接复合管材及其反应装置与制备方法

    公开(公告)号:CN115446442B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211148529.9

    申请日:2022-09-20

    Abstract: 本发明公开了一类稀有难熔金属爆炸焊接复合管材及其反应装置与制备方法,属于爆炸焊接技术领域,其中,复合管材包括基管和复管;基管为无缝镍管和无缝钽管;复管为无缝钛管。复合管材反应装置包括以下结构:由外至内依次套设约束装置、复管、基管和炸药;复管的一端利用密封橡胶垫圈密封;炸药利用雷管引爆,且雷管镶嵌于密封橡胶垫圈中。复合管材制备方法包括以下步骤:将基管和复管的待焊表面清洁干净,然后组装上述反应装置,起爆炸药,得到复合管材。本发明利用高效、清洁的炸药,采用内爆法及以水为介质的爆炸焊接方式,可以制备具有优良物理化学性能的耐高温、耐腐蚀的复合管材。

    一种用于煤层气储层直井甲烷原位燃爆压裂方法

    公开(公告)号:CN117189035B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202311155701.8

    申请日:2023-09-08

    Abstract: 本发明公开一种用于煤层气储层直井甲烷原位燃爆压裂方法,属于深部煤层气储层燃爆开采领域,通过封隔器向分支井内注入定量液态氧气,低温致使煤岩体产生裂缝,通过液态氧气气化,大量的氧气体积膨胀,再次对煤岩体产生膨胀压裂产生裂缝;当分支井内甲烷浓度达到目标范围值,通过封隔器的点火器,对分支井里甲烷‑氧气混合气体进行燃爆,造成二次压裂,形成缝网。本发明能够实现对于助燃剂的多次利用,对煤岩体多次至裂,从而尽可能多的收集煤层气,利用原位燃爆的方法,促进裂缝的发育,形成煤层气复杂缝网,促进煤层气的高效获取和有效采集。

    页岩储层原位解析甲烷高效利用及多级聚能燃爆压裂方法

    公开(公告)号:CN116398106B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202310460288.X

    申请日:2023-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种页岩储层原位解析甲烷高效利用及多级聚能燃爆压裂方法,包括:在水平井内构建页岩储层孔道;对水平井安装封隔装置;对所述封隔装置的密闭空间进行气体抽取;对所述密闭空间投放气态助燃剂,形成气态助燃剂混合物;对气态助燃剂混合物进行点火燃爆压裂,使水平井的井壁内裂缝发育贯通;重复进行气体抽取以及点火燃爆压裂,在水平井中形成高度复杂有效的立体裂缝网络。本发明能够实现甲烷的就地收集与高效利用,避免地面运输的安全风险,利用原位解析的甲烷与人工注入的助燃剂多次混合燃爆产生爆轰冲击波、高压爆生气体和高温效应协同致裂页岩气储层,促进裂缝网络的发育,提高采气率。

    一种用于甲烷原位燃爆的机械撞击式压电循环点火装置

    公开(公告)号:CN117514104A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311732520.7

    申请日:2023-12-15

    Abstract: 本发明属于非常规油气开采及页岩气压裂增产技术领域,特别是涉及一种用于甲烷原位燃爆的机械撞击式压电循环点火装置,包括绝缘外壳,绝缘外壳内由上至下依次设置有撞击组件、动力组件、压电点火组件,撞击组件与动力组件传动连接,动力组件与压电点火组件固定连接;压电点火组件包括循环压电部和点火部,循环压电部滑动连接在绝缘外壳的内侧壁上,循环压电部位于点火部的上方,循环压电部与点火部接触设置,点火部的底端穿出绝缘外壳的底壁。本发明在使用时,无需填充火药等危险火工品,安全性高,激发方式可靠,可产生设定频率的循环电火花,避免一次点火失败的难题,确保能够点燃甲烷助燃剂混合气体。

    一种多级改造甲烷原位燃爆压裂及助燃剂输送方法

    公开(公告)号:CN117514103A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311624085.6

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本发明属于非常规油气开采及页岩气压裂增产技术领域,公开了一种多级改造甲烷原位燃爆压裂及助燃剂输送方法,根据地质数据搭建地面工作系统;将聚能射孔装置运送至水平井内的待压裂段进行射孔作业;通过可控推进压裂装置扩大射孔孔道形成的裂缝,同时送入第一材料;向待压裂段内泵注第二材料,与第一材料混合发生反应生成混合气体,扩展射孔孔道和水平井的已有裂缝;点燃开采区内的混合气体,进一步的扩展射孔孔道和水平井道内裂缝形成有效裂缝网络。本发明可实现反应物的高效安全投放,助燃剂的储层内原位化学反应生成,且不生成杂质气体,对页岩储层产生多次改造作用,能够形成更复杂高效的裂缝网络,实现页岩气的高效、绿色开发。

    一种低渗油田原位燃爆压裂用新型液体炸药及其应用

    公开(公告)号:CN115057753A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210861964.X

    申请日:2022-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种低渗油田原位燃爆压裂用新型液体炸药及其应用,涉及低渗油田开采技术领域。按质量份数计,原料包括主体正氧平衡炸药、客体调节剂和隔离微囊;按质量份数计,所述主体正氧平衡炸药的原料包括:硝酸一甲胺、硝酸铵、硝酸钠、水、瓜尔胶、亚硝酸钠、低爆速耐高温调节剂和表面活性剂;按质量份数计,所述客体调节剂的原料包括:还原剂和密度调节剂;按质量份数计,所述隔离微囊的原料包括:多孔空心微珠、堵孔剂和抗压微胶囊;所述客体调节剂存在于所述隔离微囊的多孔空心微珠中。本发明采用隔离微囊将主体正氧平衡炸药与客体调节剂分隔开,提高了主体正氧平衡炸药的稳定性与相容性。

    一种基于液态二氧化碳气体相变膨胀破岩装置及方法

    公开(公告)号:CN118979740A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411196935.1

    申请日:2024-08-29

    Abstract: 本发明属于气体膨胀破岩技术领域,公开了一种基于液态二氧化碳气体相变膨胀破岩装置及方法,包括:致裂管,其内部填充有液态二氧化碳;金属外壳,金属外壳套设在致裂管外,金属外壳与致裂管之间形成真空层;泄气组件,泄气组件设置在致裂管的外壁并伸出金属外壳;堵塞装置,包括设置在金属外壳上方的堵塞头,堵塞头的上下两侧分别设置有压头;导线,导线一端与致裂管和压头电性连接,向装置发送控制信号。本发明结构简单,使用方便,降低了外界环境的影响,减少破岩过程中的能量损失,提高了破岩效率和效果,同时还能提高了对致裂管和泄气组件的防护,避免地下岩层和破岩冲击过程的损坏,提高了安全性,实现设备可重复使用。

Patent Agency Ranking