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公开(公告)号:CN109854220B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201910031338.6
申请日:2019-01-14
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种适用于低渗储层水力压裂模拟试验的注液管密封方法,采用造胶黏剂A、B液,配合十二至十四烷基缩水甘油醚与乙醇作为密封材料;注胶液时采用多次注胶的方式进行密封,分8‑10层缓慢注入,每层注入间隔9~10s,注入时针头的尖端始终处于胶体中,保证岩‑胶紧密结合,且不影响裸眼段注液。本发明消除了水力压裂过程中密封管段的漏失问题,使得压裂液通过注液管顺利到达靶区,可操作性强,可以有效解决岩‑胶界面渗漏的密封问题,对于进一步开展水力压裂试验有重要的意义。
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公开(公告)号:CN114382425B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210286256.8
申请日:2022-03-23
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于污染土层的链条式液压直推钻进试验平台,包括直推钻机主体,直推钻机主体包括起升系统;起升系统包括支架、钻进导轨、钻具固定装置、链条、减速马达,支架的一侧与底座相连,钻进导轨设在支架的另一侧,且钻具固定装置滑动连接在钻进导轨上,减速马达固定设在支架上且通过链条与钻具固定装置传动相连。本发明将钻机的回转动力来源转变为链条的线性运动,避免了液压油缸的使用,减小设备的占用空间;由减速马达控制链条的运动,使钻机的钻进过程更稳定,提高了钻进的精确度;模拟地层平台可设置相同或不同的原位地层来模拟污染地层,获得直推钻进试验平台在不同污染地层和不同工况下的钻进特点。
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公开(公告)号:CN114136800B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202111455085.9
申请日:2021-12-01
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种多场耦合低渗岩样水力裂缝演化多尺度同步监测装置,包括真三轴伺服控制系统、水力压裂系统、多尺度监测系统以及压裂改造评价系统,其中真三轴伺服控制系统对试样进行三个主应力方向的加载,水力压裂系统对试样注入压裂液使试样压裂,多尺度监测系统同时启动对压裂过程的相关参数变化进行多尺度实时记录,压裂改造评价系统在试样压裂后保持原有的应力状态下注液,通过出液流量等对压裂后的试样进行压裂改造评价,可以模拟不同深度储层的受力情况下,对试样进行不同注液方式的水力压裂试验,以及多尺度的监测和后续压裂改造评价,为非常规能源储层压裂改造与多尺度岩石力学的研究提供了相关设备。
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公开(公告)号:CN113916627B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202111158271.6
申请日:2021-09-30
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于制备含复杂形态软弱层模拟岩样的制备装置与方法,包括石膏模板、隔板夹持器、岩样模具、滑动导轨和充填系统,将易熔化材料石蜡借助石膏模板制备为具有特殊形态的石蜡隔板,将制成的石蜡隔板用隔板夹持器固定并插入无顶面模具盒体中,隔板夹持器和滑动导轨连接以调节石蜡隔板位置和倾角,在无顶面模具盒体内浇筑坚硬岩层模拟材料,并使用振动台振捣密实,待其凝结得到含特殊形态石蜡层和坚硬岩层的中间试样,加盖模具顶板形成密闭腔室,加热中间试样熔化石蜡层,利用充填系统从密闭腔室注液口向其注入软弱层模拟材料,同时石蜡从材料排液口排出,待石蜡排尽试样凝结并脱模养护后即得到含形态复杂软弱层的模拟岩样。
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公开(公告)号:CN113735412A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111304519.5
申请日:2021-11-05
Applicant: 中南大学
IPC: C02F11/145 , C02F11/148 , C02F11/00
Abstract: 本发明公开一种基础工程废弃泥浆高效脱水固化处理剂及其使用方法,该脱水固化处理剂包括絮凝组分、脱水组分和固结组分,由无机材料和有机高分子材料组成,并通过各组分的配比进行了大量的优选设计,使各组分协同作用,从而可以使废弃泥浆快速、高效地脱水固化,显著提高了废弃泥浆的脱水固化处理效果。本发明结合有机高分子材料和无机材料,达到快速高效处理目的的同时节约了成本,并可根据后续处理需要自主控制脱水效果。
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公开(公告)号:CN109854220A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910031338.6
申请日:2019-01-14
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种适用于低渗储层水力压裂模拟试验的注液管密封方法,采用造胶黏剂A、B液,配合十二至十四烷基缩水甘油醚与乙醇作为密封材料;注胶液时采用多次注胶的方式进行密封,分8-10层缓慢注入,每层注入间隔9~10s,注入时针头的尖端始终处于胶体中,保证岩-胶紧密结合,且不影响裸眼段注液。本发明消除了水力压裂过程中密封管段的漏失问题,使得压裂液通过注液管顺利到达靶区,可操作性强,可以有效解决岩-胶界面渗漏的密封问题,对于进一步开展水力压裂试验有重要的意义。
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