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公开(公告)号:CN119665151A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411613873.X
申请日:2024-11-13
Applicant: 南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江)
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳地质封存注入装置及施工方法,属于二氧化碳封存技术领域,二氧化碳地质封存注入装置包括:注入管、取能器和泵体,注入管内设有注入通道,注入通道连通有上下布置的注入孔和第一排气孔;取能器与注入管连接,设于注入通道内并位于注入孔与第一排气孔之间,被配置为提取流经注入通道的气体的动能;泵体连接于注入管的下端并与取能器连接,取能器能够驱使泵体运作,泵体被配置为将注入管下端的液体抽注至第一排气孔上方的二氧化碳储层,能够同时实现注气和注水,利用封存地的水循环提高二氧化碳的封存效果,有利于减少管路的布置数量,降低施工难度。
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公开(公告)号:CN113622875B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202110936071.2
申请日:2021-08-16
Applicant: 南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江)
Abstract: 本发明公开了天然气水合物固态流化采掘腔流场模拟装置及实验方法,天然气水合物固态流化采掘腔流场模拟装置包括流场模拟装置,流场模拟装置包括密封箱体、模拟管、射流管和回收管,射流管的第一端与回收管的第一端分别插入至密封箱体的内部,射流管的第一端设有射流孔,回收管的第一端设有回收孔,射流管用于引导射流流体进入密封箱体,回收管用于引导混合流体离开密封箱体,模拟管安装于密封箱体内,射流孔和回收孔均位于模拟管内。本发明通过密封箱体模拟采掘腔内射流破碎时的场景,并采用模拟管模拟采掘腔内壁,从而模拟射流破碎时流场对采掘腔内壁的影响。本发明涉及天然气水合物固态流化模拟装置技术领域。
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公开(公告)号:CN117829389A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311842018.1
申请日:2023-12-28
Applicant: 南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江)
IPC: G06Q10/047 , G06Q50/02 , G06T11/20
Abstract: 本申请涉及根据地区的碳汇情况的封存分析方法。本申请所述的根据地区的碳汇情况的封存分析方法包括步骤:S10、获取地图信息,根据地图信息分别形成封存范围和碳源点;S20、得到主碳源线段、得到次碳源线段;所有主碳源线段和所有次碳源线段共同形成碳源连线;S30、将每一条次碳源线段与地图的长度的10%进行比较,若大于,则保留该次碳源线段;若小于,则移除该次碳源线段,并得到新的碳源连线;S40、将每一碳源连线的所有碳源点进行两两相连,以得到具有边界范围的碳汇区域;S50、找到该碳汇区域的最佳适配封存模式以及封存范围。本申请所述的根据地区的碳汇情况的封存分析方法具有适用性广的优点。
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公开(公告)号:CN115345083B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202210954399.1
申请日:2022-08-10
Applicant: 南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江)
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06T17/05 , G06T19/20 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种天然气水合物稳定域温压场刻画方法、系统及存储介质,应用于天然气水合物勘探开发技术领域,能够对天然气水合物稳定域内储层温度场和压力场进行较为精确的三维刻画,构建天然气水合物稳定域温压场三维模型,为天然气水合物开采提供较为准确的数据支持。该方法包括根据工区海底高程数据构建立体网格;根据海水深度、海水温度以及地温梯度构建得到真实储层温度场;根据海水深度以及储层沉积物厚度构建真实储层压力场;根据真实储层温度场拟合得到临界压力数据;根据真实储层压力场拟合得到临界温度数据;根据立体网格、真实储层温度场、临界温度数据、真实储层压力场以及临界压力数据,构建得水合物稳定域温压场三维模型。
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公开(公告)号:CN115825183A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211508057.3
申请日:2022-11-29
Applicant: 南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江)
IPC: G01N27/30
Abstract: 本申请公开了一种海底二氧化碳泄露监测设备、系统、装置和存储介质,其中装置包括监测装置,包括第一测定仪、第二测定仪以及第三测定仪,所述第一测定仪用于监测海底地质封存第一PH值、所述第二测定仪用于测定第二PH值以及所述第三测定仪用于测定第三PH值;所述第一PH值、所述第二PH值以及所述第三PH值用于表征海底地质封存区域不同的酸碱度值。陆上工作站,用于根据所述第一PH值,所述第二PH值以及所述第三PH值,确定海底地质封存的二氧化碳是否存在泄露。本方法可以提高海底二氧化碳监测的准确度。本申请可广泛应用于海底气体检测技术领域内。
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公开(公告)号:CN115345083A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210954399.1
申请日:2022-08-10
Applicant: 南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江)
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06T17/05 , G06T19/20 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种天然气水合物稳定域温压场刻画方法、系统及存储介质,应用于天然气水合物勘探开发技术领域,能够对天然气水合物稳定域内储层温度场和压力场进行较为精确的三维刻画,构建天然气水合物稳定域温压场三维模型,为天然气水合物开采提供较为准确的数据支持。该方法包括根据工区海底高程数据构建立体网格;根据海水深度、海水温度以及地温梯度构建得到真实储层温度场;根据海水深度以及储层沉积物厚度构建真实储层压力场;根据真实储层温度场拟合得到临界压力数据;根据真实储层压力场拟合得到临界温度数据;根据立体网格、真实储层温度场、临界温度数据、真实储层压力场以及临界压力数据,构建得水合物稳定域温压场三维模型。
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公开(公告)号:CN117871801A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311769806.2
申请日:2023-12-20
Applicant: 南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江)
IPC: G01N33/18
Abstract: 本申请公开了海底二氧化碳泄露监测装置、方法、系统及存储介质,其中监测装置包括配重单元、浮力单元、监测单元、信号发生单元,配重单元用于带动监测装置沉降至海底地层;浮力单元的浮力大于浮力单元的重力,浮力单元的浮力小于配重单元的重力;浮力单元与配重单元通过监测单元相连接,监测单元包括第一耗材与第二耗材,第一耗材的耐腐蚀性能强于第二耗材的耐腐蚀性能;信号发生单元与浮力单元连接,当浮力单元上浮,信号发生单元发出信号以提示二氧化碳泄露。监测装置通过监测水体PH值变化判断目标海域是否发生二氧化碳泄露。水体的PH值降低会导致耐腐蚀性能较差的第二耗材率先失效,浮力单元上浮,同时信号发生单元发出信号。
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公开(公告)号:CN119438113A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411430571.9
申请日:2024-10-14
Applicant: 南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江) , 海南省海洋地质调查院
IPC: G01N21/3504 , G01M3/04
Abstract: 本申请涉及一种二氧化碳的封存监测系统和封存监测方法,系统包括监测仓、设在监测仓内部的检测腔、设在监测仓外壁上的膨胀管件,位于检测腔内并与监测仓转动连接的转动架、设在监测仓上并与转动架连接的驱动器、位于检测腔中心位置处的红外光源、设在转动架上的红外传感器、位于监测仓外壁上的采样区并与检测腔连通的进气口和位于监测仓外壁上的排放区并与检测腔连通的排气口,膨胀管件将监测仓的外壁分为采样区、封闭区和排放区,红外传感器围绕红外光源转动。本申请公开的二氧化碳的封存监测系统和封存监测方法,直接将传感器部署在钻井底部并对钻井底部的气体样本进行连续监测,同时使用多点位监测方式来发现潜在的泄漏可能。
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公开(公告)号:CN113622875A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110936071.2
申请日:2021-08-16
Applicant: 南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江)
Abstract: 本发明公开了天然气水合物固态流化采掘腔流场模拟装置及实验方法,天然气水合物固态流化采掘腔流场模拟装置包括流场模拟装置,流场模拟装置包括密封箱体、模拟管、射流管和回收管,射流管的第一端与回收管的第一端分别插入至密封箱体的内部,射流管的第一端设有射流孔,回收管的第一端设有回收孔,射流管用于引导射流流体进入密封箱体,回收管用于引导混合流体离开密封箱体,模拟管安装于密封箱体内,射流孔和回收孔均位于模拟管内。本发明通过密封箱体模拟采掘腔内射流破碎时的场景,并采用模拟管模拟采掘腔内壁,从而模拟射流破碎时流场对采掘腔内壁的影响。本发明涉及天然气水合物固态流化模拟装置技术领域。
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公开(公告)号:CN219864944U
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202320883261.7
申请日:2023-04-18
Applicant: 南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江)
Abstract: 本实用新型公开了一种井下节流器,包括筒体组件和喷嘴,喷嘴设置在筒体组件的一端,喷嘴具有喷嘴口,沿喷嘴的轴向喷嘴口的内径逐渐增大,且喷嘴口包括内端口、外端口和圆倒角内壁,圆倒角内壁设置在内端口和外端口之间。通过将喷嘴口的周侧形状设置为倒圆形,从而能够减缓固相颗粒对壁面的撞击,且能够降低最大冲蚀速率,对缓解冲蚀有很大帮助,其抗冲蚀性能优于直筒形喷嘴。
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