快速形成冰阀并提高冰阀强度的机构

    公开(公告)号:CN102182454B

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201110090660.X

    申请日:2011-04-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于天然气水合物冰阀式保压保温取样器上冰阀原位快速生成和增强承载能力的快速形成冰阀并提高冰阀强度的机构。是在冰阀管内壁设有一个以上环槽,两个环槽之间沿圆周方向等角度设有三个以上弹性肋片,弹性肋片下端通过铆钉固定在冰阀管的内壁,并用铜焊牢固,下端盖与外循环管螺纹连接,下端盖与冰阀管静配合。弹性肋片的设计增大了钻井液与低温物体的接触面积,提高了换热效率,加速钻井液冰阀的生成;钻井液冰阀形成后,弹性肋片对冰阀起骨架支撑作用,增加了阀的承载能力;提高了采样率,降低了成本。

    冷热交替高速气流破碎油页岩装置及破碎油页岩的方法

    公开(公告)号:CN102808603B

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201210332743.X

    申请日:2012-09-10

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种冷热交替高速气流破碎油页岩装置及破碎油页岩的方法。该装置是由空气压缩机通过管线经第一阀门、空气加热器和第二阀门与入气管道相连接,空气压缩机通过管线经第三阀门、空气涡轮制冷机和第四阀门与入气管道相连接,两用气泵通过管线与出气管道相连接构成。油页岩在冷热气流的交替作用下发生风化作用,冷热交替变化导致的不均匀胀缩三重作用下破碎,在油页岩层下方打开一个硐室,为油页岩破碎提供足够的空间。解决现有油页岩原位开采过程中油页岩导热性差、渗透率低的问题。经试验,采用该方法后油页岩的过热面积、油气通道将大幅度增加,热传导、热对流效率显著提高,极大的提高了油页岩原位开采过程中页岩油的开采效率。

    一种制备悬浮态天然气水合物的装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN102703152B

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201210192975.X

    申请日:2012-06-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种制备悬浮态天然气水合物的装置及其制备方法。装置由低温循环冷冻装置、微波加热装置和水合物反应釜三部分构成;制备方法是:将骨架材料涂上憎水剂,装入样品管中,低温冷冻后放到微波加热装置中,边转动边对样品管内骨架材料微波加热,卸下端盖和底座放入不锈钢反应釜中,开启节流阀使甲烷气体与冰颗粒充分反应后,注入人工海水,使骨架材料悬浮在孔隙水中,从而制备出悬浮态天然气水合物。用微波加热升温明显,样品内部吸收微波量少,升温不明显,弥补了低温冷冻时的温度梯度,为甲烷气体与冰颗粒反应生成均匀的悬浮态天然气水合物创造了有利条件。骨架材料经表面处理,使其具有疏水性,避免骨架材料本身被覆天然气水合物层。

    基于跨越式交叉和多优导向的多阈值图像分割方法

    公开(公告)号:CN119151980A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411339688.6

    申请日:2024-09-20

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 王生生 王维

    Abstract: 本发明公开一种基于跨越式交叉和多优导向的多阈值图像分割方法。该方法包括以下步骤:步骤一、将多阈值图像分割问题建模成为优化算法的目标函数。步骤二、提出跨越式交叉计算方法,对步骤一中生成的种群在每次迭代开始时按照一定概率对其进行个体间、维度间、代际间等多层次的信息交叉。步骤三、提出多优导向进化加速方法,通过优化速率导向、最优个体距离导向和较优解聚类导向对步骤二得到的种群进行及时的进化状态检测和处理。步骤四、若种群进化未达到最大迭代次数,则当前迭代次数加一后,跳转步骤二继续执行下一次迭代,否则就终止进化,得到多阈值图像分割结果和将图像分割到最大总熵值的最优阈值组合。

    一种能够大量吸附和降解苯系污染物的多孔聚合物

    公开(公告)号:CN110643021A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201910956319.4

    申请日:2019-10-10

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种能够大量吸附和降解苯系污染物的多孔聚合物,主要围绕着一种有环境治理潜力的多孔聚合物的制备和其对苯系物的吸附和降解性质展开。这种多孔有机聚合物通过多苯环有机物单体之间的偶联制备的,其自身的多苯环的特性,赋予了该材料极高的苯系物的吸附能力。每克该多孔聚合物可以吸附的苯、甲苯、氯苯、溴苯、硝基苯和苯胺的质量可以高达413毫克,394毫克,523毫克,716毫克,548毫克和1215毫克。同时,该材料特殊的骨架结构使其具有一定的光催化性质,可以在可见光的照射下将苯酚和苯胺降解为对环境危害较小的非苯环类物质。该材料的发明对于当今社会的环境治理,尤其是苯系物的处理方面,具有极大的积极意义。

    循环冻融原位破碎油页岩的装置及方法

    公开(公告)号:CN103470224A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310459500.7

    申请日:2013-10-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种循环冻融原位破碎油页岩的装置及方法,分别针对大、小储量油页岩层的开采,单孔、多孔原位循环破碎,均利用原位循环冻融技术;该装置主要包括高温循环装置、低温循环装置以及清孔装置三部分;所述的循环冻融原位破碎油页岩的方法,利用冷热流体交替循环产生的冻胀作用,以及冷热交替对油页岩岩体产生的热辐射,能够有效的在油页岩岩体内部形成微裂缝的产生、扩展,以致最后的剥落,很好提高了油页岩的传热效率。

    冷热交替高速气流破碎油页岩装置及破碎油页岩的方法

    公开(公告)号:CN102808603A

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201210332743.X

    申请日:2012-09-10

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种冷热交替高速气流破碎油页岩装置及破碎油页岩的方法。该装置是由空气压缩机通过管线经第一阀门、空气加热器和第二阀门与入气管道相连接,空气压缩机通过管线经第三阀门、空气涡轮制冷机和第四阀门与入气管道相连接,两用气泵通过管线与出气管道相连接构成。油页岩在冷热气流的交替作用下发生风化作用,冷热交替变化导致的不均匀胀缩三重作用下破碎,在油页岩层下方打开一个硐室,为油页岩破碎提供足够的空间。解决现有油页岩原位开采过程中油页岩导热性差、渗透率低的问题。经试验,采用该方法后油页岩的过热面积、油气通道将大幅度增加,热传导、热对流效率显著提高,极大的提高了油页岩原位开采过程中页岩油的开采效率。

    冰封式保压保温取样器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101798924A

    公开(公告)日:2010-08-11

    申请号:CN201010131896.9

    申请日:2010-03-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种冰封式保压保温取样器。是由钻进/取样切换机构、冷冻液循环系统、泥浆冰阀和岩心阀原位生成机构、岩心容纳管单动机构和通道I、II、III、IV、V、VI构成;以冻结生成的冰阀和岩心阀代替球阀或板阀等机械阀门关闭取样钻具上下部端口,关闭过程不受孔内固体杂质的影响,可靠性高,解决了现有机械阀门启动困难,易被孔内杂物卡塞而不易关闭等问题,提高了保压可靠性和成功率,且径向尺寸可以较小,有利于获得较大直径的岩心,有利于提高水合物岩心采取率。经实验,冰阀可以实现25MPa的密封,适用于孔内液柱达2500米的水合物钻孔,液动潜孔锤驱动往复泵,利用了泥浆作动力介质,避免了采用电气结构带来的复杂性,简单可靠。

    一种油页岩水力压裂模拟实验系统及实验样品的制作方法

    公开(公告)号:CN104330310B

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201410605110.0

    申请日:2014-10-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种油页岩水力压裂模拟实验装置及实验样品制作方法,包括用于油页岩水力压裂模拟实验装置和实验样品制作方法两部分,其中油页岩水力压裂模拟实验装置由水力压裂加压及数据采集部分和实验样品三轴加压部分组成;本发明能够利用真实的油页岩试块来测试油页岩在不同地应力情况下以及不同射孔条件下的裂缝起裂压力及裂缝扩展情况;本发明中油页岩试样的制作方法,即可以利用真实的油页岩试块进行实验,还可以将三个方向上的应力充分传递到油页岩试块上,让油页岩试块受力更具有真实性。

    循环冻融原位破碎油页岩的装置及方法

    公开(公告)号:CN103470224B

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201310459500.7

    申请日:2013-10-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种循环冻融原位破碎油页岩的装置及方法,分别针对大、小储量油页岩层的开采,单孔、多孔原位循环破碎,均利用原位循环冻融技术;该装置主要包括高温循环装置、低温循环装置以及清孔装置三部分;所述的循环冻融原位破碎油页岩的方法,利用冷热流体交替循环产生的冻胀作用,以及冷热交替对油页岩岩体产生的热辐射,能够有效的在油页岩岩体内部形成微裂缝的产生、扩展,以致最后的剥落,很好提高了油页岩的传热效率。

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