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公开(公告)号:CN104569316B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510036505.8
申请日:2015-01-23
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州联众新能源科技有限公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种CO2注入与煤层气强化开采地球化学效应模拟试验装置,属于煤层气开采领域,包括高压试验容器(2)、加压系统(1)、升温系统(3)、抽真空系统(4)、液体样品采集系统统,由加压系统(1)、升温系统(3)向高压试验容器(2)提供压力和温度,由电气控制及监控系统进行整个试验过程的监控,通过液体样品采集系统(5)以及气体样品采集系统(6)完成试验中与试验后试验样品的采样。本装置能够在试验室内模拟深部煤层高温高压的环境,实现超临界CO2/H2O体系与煤岩样品在深部煤层条件下地球化学反应的模拟试验。本装置控温精度高、温度波动性小、便于控制、容易安装、安全可靠。(5)、气体样品采集系统(6)和电气控制及监控系
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公开(公告)号:CN104777269B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201510130087.9
申请日:2015-03-24
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州联众新能源科技有限公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种超临界CO2注入与煤层气强化驱替模拟试验方法,属于煤层气开采领域,在样品室(3)和参照缸(4)中模拟深部煤层高温、高压、密封环境,由加压系统(2)和恒温系统提供压力、气源和温度,由超临界二氧化碳生成与注入系统(1)提供超临界CO2,由环压跟踪与测量系统(8)提供环压,由电气控制及监控系统监控试验过程,通过气体样品采集系统(7)完成试验气体样品的收集及组分分析,方法的具体步骤为:试样装罐、气密性检查、进行驱替试验、采集试验中的气体样品、试验系统清理。本方法能够在试验室内实现超临界CO2注入与煤层气强化驱替模拟试验,且控温精度高、温度波动性小、安全可靠。
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公开(公告)号:CN105464651A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510867693.9
申请日:2015-12-02
Applicant: 中国矿业大学
CPC classification number: E21B49/00 , E21B43/006
Abstract: 一种煤储层中气液两相渗流贾敏效应模拟试验系统,属于煤层气开采模拟试验系统。该系统由第一注气装置、第二注液装置分别提供压力可控、流速稳定的气体及液体注入条件;由模拟渗流装置模拟一定地应力下煤储层中贾敏效应的产生;由气液计量装置测定回压阀后气、液流速;抽空饱水装置使注入前装置管路达到饱气、饱水状态。试验方法的具体步骤包括:不同含水饱和度煤柱制备、抽空饱和、气密性检查、贾敏效应模拟试验、试验装置清理。能够在实验室内实现煤储层中气液两相渗流贾敏效应模拟试验,可测定启动压力梯度、气液相渗透率及其变化特征。本发明解决了煤储层中气液两相渗流贾敏效应定量评价的难题,对煤层气井排采制度优化具有指导意义。
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公开(公告)号:CN104792644A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510130324.1
申请日:2015-03-24
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州唐人机电科技有限公司
IPC: G01N5/00
Abstract: 本发明公开了一种竞争吸附过程中煤岩样品自由体积膨胀量的试验方法,属于煤层气开采领域,在样品室(3)和参照缸(4)中模拟深部煤层高温、高压、密封环境,由加压系统(2)和恒温系统提供压力、气源和温度,由超临界二氧化碳生成与注入系统(1)提供常态或超临界状态CO2,由环压跟踪与测量系统(8)提供环压并测量煤岩膨胀量,由电气控制及监控系统监控试验过程,方法的具体步骤为:试样装罐、气密性检查、测量煤岩的自由膨胀体积、试验系统清理。本方法能够在试验室内准确地测量竞争吸附过程中煤岩样品自由体积膨胀量,且控温精度高、温度波动性小、安全可靠。
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公开(公告)号:CN102121364A
公开(公告)日:2011-07-13
申请号:CN201110037628.5
申请日:2011-02-14
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种卸压煤层气地面抽采井的井身结构及其布设方法,井身结构包括井眼造斜钻孔的第一垂深的第一开孔径段、第二垂深的第二开孔径段、垂直钻孔的第三垂深的第二开孔径段和深入被保护层中的第三开孔径段。布设方法采用在采区外开孔、一开孔径段和二开孔径段上部采用定向造斜、二开孔径段下部及三开孔径段采用直井井身、在采区内靠近采区边界终孔,使井身结构大部分置于采动影响范围之外或采动影响较小的区域,大大增强了地面抽采井的稳定性、减小了施工风险、提高了煤层气井抽采产能,有效降低了采动覆岩移动破坏地面井和增长地面抽采井的服务时间。
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公开(公告)号:CN118327524A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410455783.6
申请日:2024-04-16
Applicant: 贵州省油气勘查开发工程研究院 , 中国矿业大学
IPC: E21B43/00 , E21B43/12 , E21B47/06 , E21B47/047 , E21B43/32
Abstract: 本发明公开了一种抑制原位煤层气井井底流压波动的排采工艺,属于煤层气开发技术领域。原位煤层气井排采过程划分为试抽、排液降压、憋压排液、控产排液、降压提产、控压稳产、产气衰减7个阶段。试抽阶段,确定煤层供液能力;排液降压阶段,通过排水逐渐降低井底流压,使煤层开始解吸;憋压排液阶段,缓慢降低井底流压,使套压逐渐升高至设定的上限值;控产排液阶段,维持较低的日产气量,持续排水降压并评价井底流压波动情况;降压提产阶段,在高套压、较流压日降幅下排水采气,阶梯式提高日产气量;控压稳产阶段,逐渐降低套压并稳定井底流压日降幅,使气水稳定产出;产气衰减阶段,进一步降低套压及井底流压,维持日产气量高于工业气流下限。
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公开(公告)号:CN118257536A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410455792.5
申请日:2024-04-16
Applicant: 贵州省油气勘查开发工程研究院 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种原位煤层气井水力压裂后放喷工艺,属于煤层气开发技术领域。原位煤层气井水力压裂后放喷过程划分为试放喷、恒速放喷、放喷速度缓慢提升、放喷速度快速下降4个阶段。试放喷阶段,以0.2~0.3m3/h的放喷速度排出与井筒体积相同的压裂液后,阶梯式提高放喷速度;恒速放喷阶段,根据放喷产出液ORP、浊度值确定合理的放喷速度,并在恒速放喷过程中使压裂井口压力逐渐下降;放喷速度缓慢提升阶段,缓慢提高放喷速度,并确保放喷产出液ORP值高于‑180mV,且浊度值低于9.5NTU;放喷速度快速下降阶段,逐渐增大针型阀开度,使压裂井口压力持续下降,直至井口完全敞开。该工艺可显著减少放喷过程中支撑剂的返吐量,维持煤储层压裂裂缝较高的导流能力。
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公开(公告)号:CN111830231B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202010706758.2
申请日:2020-07-21
Abstract: 本发明公开了一种煤水气混合物的高效分离、回收处理与循环利用试验方法,包括以下步骤:(1)采用多级筛网对煤水气混合物进行多级分离过滤处理,使煤和水分离;(2)分离出的水通过循环回到多级筛网处进行重复过滤;通过取样口对过滤处理后的水取样及分析化验;(3)对分离后的煤进行烘干,烘干的过程中煤和煤层气实现分离;(4)对分离出的煤层气进行收集。该试验方法能够在试验室内进行煤气水的高效分离处理,实现试验过程中的煤、水与煤层气(瓦斯)的分离、水的处理与循环利用、煤中残余气的加速解吸与回收,缩短试验时间,本试验方法可控程度高、易于控制、安装方便、操作简单、安全可靠。
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公开(公告)号:CN112211625B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202011075380.7
申请日:2020-10-09
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21B49/00 , E21B43/267
Abstract: 本发明涉及一种热与化学流体改造储层模拟装置及方法。适用岩体研究。包括伺服框架、注入单元、围压泵、轴压泵、加热装置、真空单元、回压及计量单元和数据采集处理中心;利用超临界二氧化碳和液氮两种化学流体,进行高低温化学流体交替注入煤储层,对煤岩裂隙网络改造和扩展演化进行观测影响,从而模拟储层煤岩所处地质环境下冷热化学流体与煤岩的作用过程,监测煤岩变形致裂、裂隙发育及渗透率变化情况,既能单独研究其中一种化学流体对煤岩等致密储层裂隙的改造效果,也能够模拟研究不同循环次数、不同温度差异冷热化学流体交替注入储层的情况,从而有效探索高效致裂煤岩等致密储层的变化和情况,具有广泛的实用性。
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公开(公告)号:CN114198071A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111543374.4
申请日:2021-12-16
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种注二氧化碳延长煤层气生产井组服务年限的注采工艺,属于煤层气开发技术领域。选择已连续生产的煤层气生产井组,以中心井为CO2注入井,周边井为采气井,利用CO2对CH4的驱替、置换作用,提高采气井的日产气量,延长煤层气生产井组服务年限;阶梯式增注提压阶段通过阶梯式增加日注入量方式快速提高CO2注入井井底压力;限压注入驱替阶段维持CO2注入井井底压力低于煤储层最小主应力;气驱水产能抑制阶段通过提高抽油机冲次消除气驱水对采气井产气的抑制;采气井增产阶段注CO2驱替、置换CH4使采气井增产作用逐渐显现;间歇式排采阶段通过不定期关井抑制采出气中CO2浓度超限;采气井井场复垦阶段通过关闭采气井,继续液态CO2注入,实现井组范围内CO2持续封存。
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