一种基于煤层等温吸附曲线定量评价方法

    公开(公告)号:CN119534205A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411855056.5

    申请日:2024-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于煤层等温吸附曲线定量评价方法,包括:收集至少一个待评价井的煤样资料;获取煤样资料中样品在不同压力下吸附量的值;确定煤层极限累积吸附量和煤层等温瞬压吸附速的值;计算曲率K值;通过K的一阶导公式,计算出解吸速率K’;通过K的二阶导公式,计算出解吸速率变化率K”;利用散点图做出压力与解吸速率的关系图,本发明适用于煤层气开发技术领域,通过钻井取煤样,得到基本的实验数值,在陈氏吸附方程基础上,求取等温吸附曲线的曲率半径,对曲率半径分别进行一阶求导和二阶求导,定量描述等温吸附曲线,预测煤层气初始解吸压力、阈值解吸压力和高峰解吸压力,定量指导排采生产制度,实现煤层气井长期稳定产出。

    一种吸收与解吸实验装置

    公开(公告)号:CN112082899B

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202011050110.0

    申请日:2020-09-29

    Abstract: 本发明提供了一种吸收与解吸实验装置,解决了现有吸收实验中,吸收柱壁面上的流体态的吸收膜厚度不均的问题。通过本发明的刮膜吸收塔,在使用时,通过电机带动刮膜叶板高速旋转,通过进液口溢流入玻璃塔柱内的吸收剂,被高速旋转的刮膜叶板带向玻璃塔柱的四周内壁上,同时高速旋转的刮膜叶板不断刮去吸收膜的局部较厚流质,使吸收剂强制均匀成膜;而且,通过更换不同长度的刮膜叶板,进而调整刮膜叶板与玻璃塔柱的内壁之间的间隙,可实现成膜厚度可调整的目的,以适应不同成分气体的吸收、解吸实验需求;本发明装置的刮膜吸收塔大多部件采用可拆卸连接,安装、维修、更换部件较为方便,刮膜吸收塔的柱体式结构,也使得加工难度比较低。

    基于碳同位素特征的深层煤岩游离气含量确定方法及系统

    公开(公告)号:CN119492653A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202311041066.0

    申请日:2023-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于碳同位素特征的深层煤岩游离气含量确定方法及系统,属于岩心分析技术领域。所述方法包括以下步骤:基于若干组气样样品获得总含气量;获得若干组气样样品的碳同位素值;获取邻井同层位致密砂岩游离气甲烷碳同位素分布特征;若干组气样样品的碳同位素值与邻井同层位致密砂岩游离气甲烷碳同位素值对比,确定煤岩游离气与吸附气甲烷碳同位素值界限,获得煤岩游离气与吸附气甲烷碳同位素界限值;基于煤岩游离气与吸附气甲烷碳同位素界限值,分析若干组气样样品,获得若干组气样样品中的游离气以及吸附气含量,结合总含气量获得游离气占比,确定深层煤岩游离气含量。

    一种高效体积式高压吸附等温线装置及其工艺

    公开(公告)号:CN119384591A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202380046435.7

    申请日:2023-04-11

    Abstract: 本发明公开了一种通过体积式方法测量粉末固体样品(特别是煤/页岩)的最大气体吸附/解吸能力的装置和工艺。其创新之处在于,其可以同时对一组四个样品进行吸附/解吸等温线测量,其中通过单个气体注入点制造了四个独立的通道。由于天然吸附剂样品可能来自不同的埋深,因此,该装置能够通过分区水浴系统在对应于四个样品的深度的不同温度下同时对四个样品进行吸附/解吸测量。除此之外,该装置可以测量高达40MPa的非常高的压力(复制高达4000m的储层深度)的吸附气体能力。此外,样品器具也能够抵抗6000Psi的压力。该装置还能够处理有毒、反应性的和高度易燃的气体。本发明的另一个独特特征是高温精度为0.1℃。该装置可以应用于CBM、页岩气体和CO2地质封存项目的气体储存能力和可回收储量预估中。

    一种智能化脱氧剂吸氧量检测系统

    公开(公告)号:CN119290657A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411832873.9

    申请日:2024-12-13

    Abstract: 本发明涉及脱氧剂检测技术领域,具体为一种智能化脱氧剂吸氧量检测系统,包括支撑桌,所述支撑桌的表面设置有电脑主体,所述支撑桌的顶面固定连接有安装框,所述支撑桌的背面固定连接有底板,所述底板的顶面设置有PLC控制柜,所述支撑桌的前表面设置有连接件,所述连接件的背面设置有恒温框,所述恒温框的内部开设有恒温槽;进气管,所述进气管安装在检测瓶的左侧表面。本发明通过使用电子控制系统实时监测密闭检测瓶内气压和氧浓度的变化计算出吸氧量,这完全避免人工读数时存在的读数不准确,无法实时监测不足,同时还避免了在水封中测量值比油封中略小的问题,同时该装置还解决了实验工作效率低的问题。

    一种模拟总回风巷超低浓度甲烷吸附测试装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN119224154A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411379199.3

    申请日:2024-09-30

    Abstract: 本发明提供了一种模拟总回风巷超低浓度甲烷吸附测试装置及其测试方法,包括置样箱组件、湿度供给系统、气体供给系统、矿尘供给系统和气体检测系统,通过风机和矿尘管道将矿尘箱中的矿尘送至箱体,模拟总回风巷高尘高风流环境;置样箱下方连接气体供给系统,模拟总回风巷气体环境;气相色谱检测系统连接至箱体右下方,用于分析置样箱内材料吸附超低浓度甲烷的能力。本发明设计合理、操作简便,可以模拟总回风流高湿高尘真实环境,掌握总回风巷环境中材料对超低浓度甲烷的吸附性能及环境适应性,从而为进一步实现矿井总回风流高湿高尘环境下超低浓度甲烷的处置利用提供了可行性帮助。

    一种具有循环寿命测试功能的全自动储氢吸附仪

    公开(公告)号:CN119124922A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411299832.8

    申请日:2024-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种具有循环寿命测试功能的全自动储氢吸附仪;其中升降装置的上下两端与壳体固定,并带动温控装置上下位移,样品室悬挂在壳体的顶板下方,样品室正对温控装置的样品插入孔;铜热沉的顶端中央开有样品容纳部,铜热沉和外侧的壳体围成一个筒状的水容纳腔;铜热沉中设有加热棒,铜热沉中安装有与控制系统相连的热电偶;铜热沉中均匀设有冷却气道,冷却水道的两端分别通过入气口和出气口与充气设备相连;控制系统中包括降温模块。本发明采用水浴和加热炉一体化设计,免除了更换水浴槽和加热炉的麻烦,在不同温度区间均可实现精确控温。

    一种固态储氢材料性能测试方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119124921A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411291269.X

    申请日:2024-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种固态储氢材料性能测试方法,包括气体准备设备、尾端收集设备和材料安装设备,所述气体准备设备包括储气罐,储气罐的一侧安装有第一进气管,第一进气管的一端连接有氢气气源,储气罐的一侧安装有第二进气管,第二进气管的一端连接有氮气气源,第一进气管上和第二进气管上均安装有第一阀门,储气罐的另一侧安装有第一连接管,第一连接管远离储气罐的一端安装有第一端部管,第一连接管上安装有第二阀门;本发明,在工作中,通过设置的储气罐通入的氢气量确定,而剩余气体中的氢气量能够通过色相测谱仪进行测算,通过不同长度下,固态储氢材料的氢气收集量,对不同长度的固态储氢材料的氢气捕捉能力进行检测。

    一种利用静态吸附等温线预测不同浓度下VOCs动态吸附量的方法

    公开(公告)号:CN118624459B

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202410699778.X

    申请日:2024-05-31

    Abstract: 本发明提供了一种利用静态吸附等温线预测不同浓度下VOCs动态吸附量的方法,属于废气治理技术领域。本发明通过将动态吸附测试中VOCs的浓度与静态吸附测试中VOCs的压力相匹配,揭示相同分压下动态吸附量与静态吸附量之间的相关性关系。利用静态吸附等温线因分压不同导致的吸附量的变化,揭示动态吸附中吸附量随VOCs浓度变化的趋势,分别得到动态饱和吸附量与动态穿透吸附量随分压变化的吸附量预测方程及曲线。进一步的,本发明通过将分压相对于饱和蒸气压归一化,有效克服吸附温度差异的影响,实现不同温度、不同浓度的VOCs动态饱和吸附量与穿透吸附量的预测。本发明构建了VOCs动态吸附量与静态吸附量之间的换算关系,为高效吸附材料与技术的开发提供参考依据。

    一种电场作用下页岩气竞争吸附实验装置及实验方法

    公开(公告)号:CN117825534B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202311219892.X

    申请日:2023-09-21

    Abstract: 本发明公开一种电场作用下页岩气竞争吸附实验装置及实验方法,装置包括注气系统、气体吸附系统、温控系统、监测分析系统;气体吸附系统包括缓冲组件、参考釜、样品釜、电源;电源与样品釜相连,用于对样品施加外部电场;温控系统用于调节缓冲组件、参考釜、样品釜、中间容器的温度;监测分析系统包括监测组件、气相色谱仪,控制组件;监测组件用于监测参考釜和样品釜的温度、压力数据;注气系统用于提供实验气体以及对气体吸附系统内抽真空。本发明可实现准确无损地测试页岩单相气体吸附及多组分气体竞争吸附在施加电场前后的变化特征,结构简单、实验过程自动化,实验结果准确性和可靠性高。

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