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公开(公告)号:CN119874112A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510260766.1
申请日:2025-03-06
Abstract: 本发明属于高盐有机废水处理领域,特别涉及一种页岩气开发高盐有机废水协同处理方法,包括混凝沉淀一体化、电化学催化氧化破络、两级反渗透梯度脱盐、低温MVR蒸发‑晶型调控等处理单元。本发明可以实现各处理单元工艺参数的优化耦合与物质流/能量流的高效协同,实现页岩气高盐有机废水的低碳、经济、高效达标处理和结晶盐的资源化综合利用,处理出水水质满足《四川省页岩气开采水污染物排放标准》(DB51/3203‑2024)中表1的直接排放限值要求。本发明还适用于处理具有相似水质特征的页岩气采气废水,推广应用前景好。
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公开(公告)号:CN113868981B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202111223423.6
申请日:2021-10-20
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 重庆华地资环科技有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种超临界CO2携砂液在复杂缝网中运移模拟评价方法,应用于模拟评价装置,模拟评价装置包括:采用透明管线和多通阀形成多级别裂缝的复杂缝网、第一模块、第二模块、第三模块和第四模块;第一模块、第二模块和第三模块通过管线连通后再连通至复杂缝网,第一模块生成的超临界CO2、第二模块提供的溶剂、第三模块提供的支撑剂共同在管线中融合后形成超临界CO2携砂液,超临界CO2携砂液再进入到复杂缝网中;第四模块能够对超临界CO2携砂液进入复杂缝网之前的压力和流量进行限定与测量,还能够对超临界CO2携砂液在复杂缝网的各级裂缝中的流量进行测量。通过本方法,可实现超临界CO2携砂液在特定温度压力要求下复杂缝网中流动效果观测和定量评价。
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公开(公告)号:CN116307683B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310016875.X
申请日:2023-01-06
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 重庆华地资环科技有限公司
IPC: G06Q10/0635 , E21B43/26 , G06Q50/26 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种水力压裂活化断层诱发地震的评价方法,包括诱发地震评价单元划分、累计注入等效能量、断层类型诱发地震概率、断层距离诱发地震概率、水力压裂流体在压裂地层中的扩散能力、压裂后断层新有效应力、岩石流体压力变化率和累计释放等效能量确定,可求得评价单位水力压裂诱发地震概率。通过本发明能对各个评价单元或单口井等定量化的评价水力压裂施工不同阶段、不同施工注入方式和采出条件下的不同诱发地震可能性,提供一个定量化结果,为优化水力压裂施工和采出条件减少诱发地震灾害提供数据支撑。
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公开(公告)号:CN112031733B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202011057553.2
申请日:2020-09-30
Applicant: 重庆地质矿产研究院
IPC: E21B43/26 , E21B43/267 , E21B33/13 , E21B49/00
Abstract: 本发明属于页岩气储层改造领域,涉及一种深层页岩储层复杂缝网形成和高效支撑的压裂方法,包括压裂前准备、射孔作业、储层裂缝起裂和第一阶段裂缝扩展、第二阶段裂缝扩展和加入支撑剂、第一次频繁突变排量输送支撑剂、暂堵、第三阶段裂缝扩展和加入支撑剂、第二次频繁突变排量输送支撑剂、第二段及后续压裂段压裂等多个步骤。通过泵注前置高粘度胶液、突变排量压裂、配置合理的排量和砂比等方法,可在深层页岩储层中形成复杂裂缝网络和对裂缝形成高效支撑,解决了深层页岩储层地应力高和储层裂缝欠发育带来的压裂缝网单一、裂缝支撑效率有限等难题。
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公开(公告)号:CN115286079A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202211078958.3
申请日:2022-09-05
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 重庆大学 , 重庆华地资环科技有限公司
IPC: C02F1/467 , E21B41/00 , C02F101/30 , C02F103/10
Abstract: 本发明公开了一种基于电催化原理的油基岩屑资源化利用装置及方法,该装置包括阴极室、阳极室、离子交换膜、阴极工作电极、参比电极、阳极工作电极、电化学工作站、油基岩屑进料口、残渣出料口、阴极电解液进样口、液相产品出料口、CO2进气口和CO2出气口、气相产品采集口、温度控制装置和搅拌装置。利用阳极电化学氧化将油基岩屑中有机物彻底降解为CO2,同时,利用阴极电化学还原将所产生的CO2转化为甲酸、甲烷、乙酸等低碳化合物,且通过调节工艺参数,获得不同组成的产品。本发明的装置和方法将油基岩屑中的有机污染物转化为低碳化合物,既降低了环境污染风险,又最大限度回收了资源,实现油基岩屑的资源化利用与无害化处置双重目标。
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公开(公告)号:CN115166183A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210798047.1
申请日:2022-07-06
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 重庆华地资环科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种智能型地下水污染在线监测、洗井、采样一体化装置及方法,属于地下水环境保护领域。该装置包括在线监测传感器、地下水抽提装置和自动化控制系统室;在线监测传感器设置在传感器室中,地下水抽提装置包括抽水泵、止回阀、流量计和导水管,自动化控制系统室配置了抽水泵、止回阀、流量计等的程序控制系统,并将监测数据传到云端服务器;监控调度中心配备人机智能交互功能,输出洗井和采样命令,启动抽水泵、流量计和在线监测传感器,使出水水质参数达到洗井和采样作业要求。本发明能通过人机交互式操作实现地下水洗井和在线监测传感器自动清洗,保障了监测数据的准确性,为地下水水污染智能监测和污染防治提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN113868981A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111223423.6
申请日:2021-10-20
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 重庆华地资环科技有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种超临界CO2携砂液在复杂缝网中运移模拟评价方法,应用于模拟评价装置,模拟评价装置包括:采用透明管线和多通阀形成多级别裂缝的复杂缝网、第一模块、第二模块、第三模块和第四模块;第一模块、第二模块和第三模块通过管线连通后再连通至复杂缝网,第一模块生成的超临界CO2、第二模块提供的溶剂、第三模块提供的支撑剂共同在管线中融合后形成超临界CO2携砂液,超临界CO2携砂液再进入到复杂缝网中;第四模块能够对超临界CO2携砂液进入复杂缝网之前的压力和流量进行限定与测量,还能够对超临界CO2携砂液在复杂缝网的各级裂缝中的流量进行测量。通过本方法,可实现超临界CO2携砂液在特定温度压力要求下复杂缝网中流动效果观测和定量评价。
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公开(公告)号:CN113552076A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110951449.6
申请日:2021-08-18
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 北京理工大学重庆创新中心
Abstract: 本发明提供一种基于原位光谱实时监测的页岩气开发深层地下水环境分层监测及预警方法及系统,系统由多参数水质监测传感器、智能网关、云端服务器、深层地下水信息监测平台和移动端信息监测平台等组成。方法包括:步骤S1,在线监测装置的安装;步骤S2,水质监测数据采集,步骤S3,信号传输,将在线数据、设备运行情况通过网络传输层发送到信息监测平台;步骤S4,数据处理,深层地下水信息监测平台对采集到的地下水水质监测数据进行数据处理;步骤S5,地下水污染现状评价和地下水质量评价。步骤S6,地下水水质污染情况分析及预警。本发明通过对含水层多层监测,采用物联网进行数据传输,集监控、报警为一体,以实现页岩气开发区的深层地下水环境的在线监测与预警。
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公开(公告)号:CN112897749A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110089948.9
申请日:2021-01-22
Applicant: 重庆地质矿产研究院
IPC: C02F9/04 , C02F103/10
Abstract: 本发明属于废水处理设备技术领域,涉及一种用于页岩气采集的废水处理装置,包括沉淀箱和处理箱,沉淀箱底端设有基架,处理箱设置于沉淀箱的上方,沉淀箱上设有安装环,安装环与沉淀箱的内部连通,安装环上设有螺纹,安装环内螺接有调节板,调节板上设有排水管,沉淀箱上开设有排放口,沉淀箱的外壁于排放口位置安装有封板,封板上安装有第一联动杆,第一联动杆的一端安装有刮板,沉淀箱的底端安装有电机直线轨,电机的电机轴上安装有搅拌桨,处理箱的底部开设有通孔,通孔位置设有堵头,堵头上安装有第一连杆,第一连杆连接有启闭机构,用于解决现有废水处理效率较低,沉淀后废水在排放时容易将沉淀一起排出的问题。
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公开(公告)号:CN112505769A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011335068.7
申请日:2020-11-25
Abstract: 本发明涉及一种基于动态地质工程大数据的页岩气地震监测智能评估方法,以实现对页岩气开采区地震事件的实时监测和预警。该方法包括:步骤S1,建立页岩气开发区“三库”,即“地质库”、“地震库”、“工程库”;步骤S2,以步骤S1中的“三库”为大数据支撑,建立地质‑地震‑工程综合动态模型;步骤S3,以S2中动态模型为指导,布设地震监测网络;步骤S4,利用S3中监测网络所监测的事件信息,持续扩容“三库”,建立页岩气勘探开发全覆盖、动静结合的地震监测体系,并选定指标,形成相应的评价标准;步骤S5,以S4中的评价标准为基础,建立以“三库”动态模型为依托,以“评价标准”为指南的大数据可视化地震实时评估、预警系统。
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