一种深部煤层气渗透模拟实验系统

    公开(公告)号:CN119086391A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411206747.2

    申请日:2024-08-30

    Abstract: 本发明提供了一种深部煤层气渗透模拟实验系统,涉及深部煤层气开采技术领域,该系统包括框架结构,框架结构的中部水平固定设置有分隔固定板,分隔固定板上设置实验模拟组件;框架结构的底部内壁装配有冷却降温组件、加热升温组件和控压组件,且冷却降温组件、加热升温组件和控压组件均与实验模拟组件连接;框架结构的顶部内壁装配有用于制备煤样的煤样制备组件、用于将制备完成的煤样放入至实验模拟组件内的煤样放入机械臂、以及水泥搅拌组件,水泥搅拌组件的输出端固定装配在实验模拟组件的上端,本发明能够提高实验的准确性,降低开采风险,提高开采效率。

    一种针对海上低渗储层反向压驱的注液规模优化方法

    公开(公告)号:CN119412036A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411840814.6

    申请日:2024-12-13

    Abstract: 本发明提供了一种针对海上低渗储层反向压驱的注液规模优化方法,属于油田开发技术领域。包括根据待实施反向压驱的目标储层的油藏地质特征确定基础参数;采用Cohesive单元的有限‑离散元方法计算裂缝动态;基于油藏数值模拟等效表征反向压驱提高采收率机理,预测在不同渗透率和措施前地层压力系数条件下的不同单位厚度注液规模在不同焖井时间的单位厚度增油量;以单位厚度增油量的最大值为目标,确定不同渗透率和措施前地层压力系数条件下的反向压驱最优注液规模。本发明通过确定基础参数、计算裂缝动态、进行产能预测、建立优化图版,依据地质油藏相关基础参数,能够快速、准确地给出最优注液规模,提高了反向压驱数值模拟的计算精度。

    一种给柱状岩心施加围压和孔隙压力定量设定的夹持装置

    公开(公告)号:CN119086251A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411100415.6

    申请日:2024-08-12

    Abstract: 一种给柱状岩心施加围压和孔隙压力定量设定的夹持装置,包括:套筒的顶端和底端对称设有入口堵头和出口堵头,入口堵头上设有入口接头管线,出口堵头上设有出口接头管线和排水槽,出口接头管线与排水槽相连通,入口堵头、出口堵头与套筒内侧间形成加压缸,加压缸内可拆卸设有岩心胶筒,岩心胶筒内侧设有岩心加压件,岩心胶筒外侧设有压块组件,压块组件的最外层与套筒内侧形成环压仓。本发明的有益效果是基于中心圆孔圆盘状岩心,外围利用高压液体挤压刚性压块,然后依靠刚性压块作用于柔性胶皮桶,进而加压栅栏钢条,对岩心施加围压,实现应力定量设定。岩心外沿流出流体通过栅栏钢条缝隙流入下端流道,可通过设定流道口的回压设定岩心孔隙压力。

    一种基于保压取心的深部煤层含气量测试方法

    公开(公告)号:CN119394844A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411393822.0

    申请日:2024-10-08

    Abstract: 本发明提供了一种基于保压取心的深部煤层含气量测试方法,该方法包括:利用保压取心的方式获得目标煤层样品;利用加热毯包裹住保压筒并加热到100℃持续时间1小时,重复以上步骤,关闭放气阀门,获得吸附气气体体积VS2;取出筒内全部煤岩样品并称重获取煤岩的总质量,将煤岩样品装入解吸罐内解吸直至一周内每克样品的解吸量平均小于0.05ml/d,获得其在解吸罐中气体总体积VS3;取出质量为m的煤岩样品进行粉碎测得残余气体积VS4;计算煤层气的游离气含量、吸附气含量和总含气量。本发明基于深部煤层的保压取心技术,不仅可以保持密闭还可使取出的煤岩样品保持在原始地层压力下,极大避免了甲烷气体的损失,能够准确有效地评价游离气占比和煤层总含气量。

    一种深部煤层气用煤基质过滤排采装置

    公开(公告)号:CN119288423A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411293496.6

    申请日:2024-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种深部煤层气用煤基质过滤排采装置,包括套设在排采管输入口侧的顶壳座,顶壳座的外壁上套设有封堵固位环囊;在顶壳座的下端安装有过滤机构,过滤机构的输出口连通排采管;在过滤机构的下方设有用于对过滤机构进行清洁的清洁机构。本发明通过封堵固位环囊的设置,便于保证排采运作中的密封性;通过过滤机构的设计,对流体的过滤更加具有层次鲜明的特征,以便充分利用过滤弧片的有效过滤性能,提高过滤质量;通过升降刷片的结构设计,对弧形滤片具有较好的清洁效率、清洁效果;通过冲刷组件的结构设置,使得升降刷片也能够得到及时的冲刷,从而保证弧形滤片能够得到可持续的实时较为干净的升降刷片的清刷,进而提高排采效率及质量。

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