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公开(公告)号:CN110159241A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910552131.3
申请日:2019-06-25
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: E21B43/267 , E21B43/24
Abstract: 本发明公开了一种微波辐照与水力压裂协同开采页岩气的装置,由给水罐、压力泵、控制阀、加料口、液体输送管、井筒、射孔、微波发生器、波导管、微波天线、微波护管、抽气泵、气体加热器、页岩气收集罐组成,通过压力泵及液体输送管将水及支撑剂送入水平井筒,水平井筒两侧设有对称的射孔,压裂液通过射孔对页岩层进行压裂;将波导管及微波天线放入微波护管中,微波发生器连接波导管,将微波传至微波天线,从而对页岩进行微波辐照,提高页岩气产量;通过抽气泵抽取压裂过程中产生的页岩气,将页岩气收集汇入页岩气收集罐。微波辐照与水力压裂协同作用,大大提高了页岩气产量,强化了页岩气采收效果。
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公开(公告)号:CN113984554B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202111256986.5
申请日:2021-10-27
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种透射焦#imgabs0#线‑三维数字图像相关法同步实验系统及方法,包括第一摄影机,第二摄影机,第一闪光灯光源,第二闪光灯光源,第一电脑,第二电脑,激光光源,扩束镜,第一场凸透镜,第二凸透镜,第三摄影机,延迟信号控制器,落锤,冲击头,试件,加载架,信号线。该系统能够同时满足透射焦#imgabs1#方法和三维数字图像相关法的同步测量和采集,并且两种方法能够互不干扰,优势互补和相互验证,能够测量切口试件断裂全过程时的应力强度因子,能够测量裂纹尖端的应力强度因子、裂纹起裂韧度,裂纹扩展速度和动态断裂韧度等力学参量,能够更加准确,科学的研究试件断裂行为分析。
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公开(公告)号:CN113984554A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111256986.5
申请日:2021-10-27
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种透射焦线‑三维数字图像相关法同步实验系统及方法,包括第一摄影机,第二摄影机,第一闪光灯光源,第二闪光灯光源,第一电脑,第二电脑,激光光源,扩束镜,第一场凸透镜,第二凸透镜,第三摄影机,延迟信号控制器,落锤,冲击头,试件,加载架,信号线。该系统能够同时满足透射焦方法和三维数字图像相关法的同步测量和采集,并且两种方法能够互不干扰,优势互补和相互验证,能够测量切口试件断裂全过程时的应力强度因子,能够测量裂纹尖端的应力强度因子、裂纹起裂韧度,裂纹扩展速度和动态断裂韧度等力学参量,能够更加准确,科学的研究试件断裂行为分析。
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公开(公告)号:CN210714649U
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201920961935.4
申请日:2019-06-25
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: E21B43/267 , E21B43/24
Abstract: 本实用新型公开了一种微波辐照与水力压裂协同开采页岩气的装置,由给水罐、压力泵、控制阀、加料口、液体输送管、井筒、射孔、微波发生器、波导管、微波天线、微波护管、抽气泵、气体加热器、页岩气收集罐组成,通过压力泵及液体输送管将水及支撑剂送入水平井筒,水平井筒两侧设有对称的射孔,压裂液通过射孔对页岩层进行压裂;将波导管及微波天线放入微波护管中,微波发生器连接波导管,将微波传至微波天线,从而对页岩进行微波辐照,提高页岩气产量;通过抽气泵抽取压裂过程中产生的页岩气,将页岩气收集汇入页岩气收集罐。微波辐照与水力压裂协同作用,大大提高了页岩气产量,强化了页岩气采收效果。
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公开(公告)号:CN209976528U
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201920764334.4
申请日:2019-05-24
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本实用新型公开了一种新型页岩气增产装置,包括微波发生器、内管、外管和页岩气收集管,内管套设于外管中,内管下端设有内镂空管段;外管套设于页岩气井内且与页岩气井内壁相对固定,外管下端设有外镂空管段;微波发生器设置在内镂空管段下端,通过电缆与电源连接;页岩气收集管与各井的内管连接,将页岩气汇集输送至页岩气收集装置。本实用新型通过设置页岩气收集管与多个微波发生器等增产装置,可同时对多个页岩气井加热,从而提高了页岩气产量;在页岩气收集管中设有抽气泵,从而提高了页岩气收集效率;整个装置结构简单、成本低、增产效果良好。
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