一种长煤岩样气液渗流压力室

    公开(公告)号:CN110927045A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911359179.9

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种长煤岩样气液渗流压力室,包括长钢筒、环压传递胶套和两个端头接气封头,环压传递胶套与长钢筒之间形成环压施加腔,在其中一个端头接气封头的后方设置有轴压施加活塞,轴压施加活塞外依次轴向套装有第一压套、第二压套,且第一压套、第二压套固定安装在长钢筒的后方,长钢筒外裹覆有加热保温套,加热保温套由若干段拼接而成,且每段能各自单独加热,在长钢筒的侧壁上沿长度方向设置有若干个成一字排开的温度传感器,加热保温套相邻两段的分界面位于两个温度传感器之间。能更加真实地模拟气液渗流情况,更加真实地反映气液在不同地层中渗流的相互影响,并提高试验效率。

    可重复使用的矿用多段水力封孔压裂装置

    公开(公告)号:CN109899049A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910314950.4

    申请日:2019-04-18

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种可重复使用的矿用多段水力封孔压裂装置,涉及水力封孔设备领域。可重复使用的矿用多段水力封孔压裂装置包括:多段水力封孔器,每段水力封孔器包括空心管和外套于空心管的橡胶水囊;多段不锈钢管,多段不锈钢管与多段水力封孔器对应的多段空心管交错连接,每段不锈钢管上均设置有压裂出水口;多段水力封孔器中相邻的水力封孔器所对应的橡胶水囊通过高压管连通。本发明公开的可重复使用的矿用多段水力封孔压裂装置可重复使用,降低水力压裂作业的成本。

    一种液体二氧化碳灌装系统

    公开(公告)号:CN106195616B

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201610638477.1

    申请日:2016-08-04

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种液体二氧化碳灌装系统,包括平板车,平板车上固定有液体二氧化碳储液罐和推杆箱;储液罐包括注液口和出液口;推杆箱的外侧固定有二氧化碳增压泵和两个相对设置的二氧化碳储液管灌装架;二氧化碳储液管灌装架上可安装储液管;二氧化碳增压泵包括增压缸体、活塞、驱动气体入口、增压液体进口和增压液体出口;二氧化碳储液管灌装架上设置有灌装控制器;由第一管路将液态二氧化碳储液罐的出液口与二氧化碳增压泵的增压液体进口连接,由第三管路将增压液体出口与灌装控制器连接,由第二管路将井下压风系统与驱动气体入口连接。本发明操作方便,适应性强,并且节约能源,作业效率高。

    长煤岩样气液渗流测试系统

    公开(公告)号:CN110987764B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201911360922.2

    申请日:2019-12-25

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种长煤岩样气液渗流测试系统,包括用于夹持长煤岩样的测试室,气源、增压泵、高压气体储罐和单向阀依次串联构成送气管路,平流泵与蒸汽发生器串联构成蒸汽升温管路,送气管路与蒸汽升温管路并联后,再与压力传感器串联在测试室的进气端,测试室的出气端连接有出气管路,出气管路上设置有压力传感器和截止阀,测试室内设置有长煤岩样腔,长煤岩样腔的长度为475±100mm,直径为φ76±10mm。能更加真实地模拟气液温升吸附膨胀情况,更加真实地反映不同地层中煤岩样温升吸附膨胀过程中的相互影响。能更加真实地模拟气液渗流情况,更加真实地反映气液在不同地层中渗流的相互影响,并提高试验效率。

    一种长煤岩样气液温升吸附膨胀测试室

    公开(公告)号:CN110927203A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911359169.5

    申请日:2019-12-25

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种长煤岩样气液温升吸附膨胀测试室,包括长钢筒、进气端接气封头和出气端封头,三者围成长条形的长煤岩样腔,长钢筒外裹覆有加热保温套,加热保温套由若干段拼接而成,且每段能各自单独加热,在长钢筒的侧壁上沿长度方向设置有若干个成一字排开的温度传感器和若干个成一字排开的径向应变力传感器,加热保温套相邻两段的分界面位于两个径向应变力传感器之间,加热保温套上开设有供径向应变力传感器通过的孔,出气端封头上安装有轴向应变力传感器。能更加真实地模拟气液温升吸附膨胀情况,更加真实地反映不同地层中煤岩样温升吸附膨胀过程中的相互影响。

    一种可实时测量高浓度尾矿水分蒸发干燥性能的实验装置

    公开(公告)号:CN110132833A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910515642.8

    申请日:2019-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种可实时测量高浓度尾矿水分蒸发干燥性能的实验装置,包括透明且封闭的实验箱、用于模拟外部环境的外部环境因素模拟系统、用于实时采集数据的实时数据采集系统和用于监测实验尾矿样本顶面形态的实景复制系统;可实时采集试验数据,研究温度、湿度、风速、辐射等外部因素影响下,高浓度尾矿中水分蒸发规律,为建立高浓度尾矿蒸发脱水理论模型提供依据;研究高浓度尾矿干燥过程中,表面干缩裂纹的生成、扩展规律,以及干缩裂缝对尾矿蒸发的影响;研究高浓度尾矿蒸发脱水过程中,沉积尾矿中含水量、基质吸力的变化规律。

    低透气煤层液相CO<base:Sub>2</base:Sub>相变致裂增透网格式瓦斯抽采方法

    公开(公告)号:CN106194244B

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201610632684.6

    申请日:2016-08-04

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种低透气煤层液相CO2相变致裂增透网格式瓦斯抽采方法,包括以下步骤:1)施工底板道;2)底板道内穿层钻孔施工;3)液态CO2相变致裂;4)穿层钻孔预抽煤巷条带及回采区域煤层瓦斯;5)煤巷条带区域抽采效果检验;6)煤巷施工;7)顺层钻孔施工;8)网格式钻孔预抽回采区域煤层瓦斯;9)回采区域抽采效果检验。本发明可增加煤矿井下瓦斯抽采量,实现高瓦斯低透气性突出煤层快速消除突出危险性的目的,预防煤与瓦斯突出事故,保障煤矿井下安全生产。

    CO2定向爆破起裂与水力压裂耦合增透的瓦斯抽采方法

    公开(公告)号:CN106285768A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610632790.4

    申请日:2016-08-04

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: E21F7/00 E21B43/006 E21B43/26 E21B43/261

    Abstract: 本发明公开了一种CO2定向爆破起裂与水力压裂耦合增透的瓦斯抽采方法,先计算预定致裂点的最大主应力方向,然后沿最大主应力方向对致裂点进行CO2爆破致裂形成致裂孔,再对致裂孔进行水力压裂致裂增透,并对水力压裂的效果进行探测获得水力压裂影响范围,最后在水力压裂影响范围内进行煤层瓦斯抽采。从而使CO2沿最大主应力方向释放,显著地提高了CO2相变爆破致裂裂隙的影响范围;与单一的CO2定向爆破致裂增透方法相比,显著地提高了增透影响范围;与单一的水力压裂增透方法相比,增透裂隙更加均匀;并且探测水力压裂影响范围之后再合理布置钻孔进行瓦斯抽采,有效地减小了瓦斯抽采钻孔及致裂孔工程量,降低了瓦斯抽采的成本。

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