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公开(公告)号:CN112483052B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202011517299.X
申请日:2020-12-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种循环海水抑制井筒水合物生成的装置和方法,属于海域天然气水合物开采技术领域,包括外套筒、隔水管、油管、水泵、滑轮、缆绳和电机,外套筒套于隔水管外部,隔水管是由隔水管外壁及隔水管内壁组成的中空双层结构,在隔水管外壁上设有上、下两处开窗,上开窗和下开窗中的一个敞开时,另一个即遮蔽;油管与隔水管内壁之间形成环空;缆绳缠绕在滑轮上,通过连接外套筒与电机组成提升系统;水泵的泵吸入口位于隔水管内壁与油管之间形成的环空中。本发明直接利用天然海水加热油管管壁,无需人为额外提供加热能量,能量消耗低且安全环保;通过在隔水管外壁不同位置设置上、下开窗,实现了不同时间节点海水能量的高效利用,可保证系统长期有效运行。
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公开(公告)号:CN112610191A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011517293.2
申请日:2020-12-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种利用分支水平井开采盖层可渗透的天然气水合物藏的方法,属于海洋天然气水合物开采领域,本发明在选定的天然气水合物藏目标区域钻取多分支水平井,多分支水平井的两个或三个分支水平段呈上下平行设置,并分布在天然气水合物储层和可渗透盖层中,天然气水合物储层的分支水平段与可渗透盖层中的分支水平段形成了单井注采系统,解决了含可渗透盖层的天然气水合物藏中天然气水合物储层降压开采效率低下的难题。采用在天然气水合物储层注流体、盖层生产的多分支水平井可以形成上下注采系统,可有效防止水合物分解产生的甲烷气通过盖层泄露到海底,有效降低了在含可渗透盖层天然气水合物藏开采所面临的环境污染风险。
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公开(公告)号:CN112539042A
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202011516827.X
申请日:2020-12-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种自动预警加热抑制井筒水合物生成的装置和方法,属于天然气水合物开采技术领域,本发明中油管的外表面上沿轴向每隔预定距离设有由电阻丝紧密螺旋缠绕形成的电阻丝绕组,电阻丝两头分别焊接在两个导电金属片上,任意相邻两个电阻丝绕组中间位置设有温压传感器;在隔水管的内侧壁上沿隔水管轴向对称开设有两道作为电极移动通道的滑槽,滑槽上设有卡槽,在卡槽处,电极与导电金属片接触连接;第一电缆的输入端与电机连接,输出端分别连接两个电极。本发明能够实现针对特定的时间特定的区域进行局部加热避免天然气水合物的生成,和传统方法相比更节能,且安全环保。发热装置一般处于关闭状态,可保证系统长期有效运行。
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公开(公告)号:CN107023270B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201710416946.X
申请日:2017-06-06
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种具有连续震动功能的极地深部冰层钻进冰屑打捞筒,属于深部冰层钻进领域。是由回转盘,上、下定位套,运动转换盘以及冰屑收集筒组成;回转盘通过固定销与上部回转机构连接;上定位套通过管螺纹形式与上部外管整体连接;下固定套与上固定套之间通过四个径向的螺钉连接,下固定套与回转盘之间通过轴承连接;运动转换盘与冰屑收集筒通过螺母进行固定。上部回转机构驱动回转盘低速转动,回转盘将慢速的回转运动通过运动转换滑道转换为缓慢的上下震动,进而驱动冰屑收集筒低频率震动收集钻孔内冰屑。本发明结构紧凑并且能够最大限度的提高冰屑筒收集冰屑的效率,从而为深部冰层钻进节约时间,提高冰芯钻取的效率。
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公开(公告)号:CN112523712B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202011516811.9
申请日:2020-12-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种用于修复破损井壁的装置与方法,属于地下成井工程领域,包括由上至下依次连接且同轴布置的钻杆、热熔离心筒和反井钻头;热熔离心筒由内筒和热熔筒构成,二者之间形成用于容纳井壁修复材料的空腔,热熔筒的侧壁上均匀开设有液体排出孔;热融筒的内壁面上焊接有与电缆连接的电热丝;反井钻头的切削刃面朝上布置。电阻丝通电加热,此时孔口钻机驱动整个装置旋转,井壁修复材料受热融化由固态转化为液态,并通过液体排出孔甩到破损井壁处,直到破损井壁被井壁修复材料完全填满;待井壁修复材料完全硬化,孔口钻机带动整个装置进行回转,并上提钻杆,通过反井钻头对修复完的井壁进行修整,完成井壁修复。本发明能够高效、可靠的修复破损井壁。
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公开(公告)号:CN111980653B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202010964426.4
申请日:2020-09-15
Applicant: 吉林大学
IPC: E21B43/26 , E21B43/267
Abstract: 本发明公开了一种基于冷热交替碎岩控制方向压裂造缝的方法,属于水力压裂技术领域,该方法通过涡流加热与低温压裂液的注入,达到冷热交替碎岩定向压裂油页岩储层的目的,解决了油页岩原位开采过程中,使用水力压裂技术进行储层改造,无法控制裂缝扩展方向的问题。本发明提出的基于冷热交替碎岩控制方向压裂造缝的方法,实现了冷热交替的方式来弱化油页岩力学性质,更有利于裂缝的产生,对提高油页岩原位开采过程中能量利用率和油气开采效率至关重要。
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公开(公告)号:CN112610191B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202011517293.2
申请日:2020-12-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种利用分支水平井开采盖层可渗透的天然气水合物藏的方法,属于海洋天然气水合物开采领域,本发明在选定的天然气水合物藏目标区域钻取多分支水平井,多分支水平井的两个或三个分支水平段呈上下平行设置,并分布在天然气水合物储层和可渗透盖层中,天然气水合物储层的分支水平段与可渗透盖层中的分支水平段形成了单井注采系统,解决了含可渗透盖层的天然气水合物藏中天然气水合物储层降压开采效率低下的难题。采用在天然气水合物储层注流体、盖层生产的多分支水平井可以形成上下注采系统,可有效防止水合物分解产生的甲烷气通过盖层泄露到海底,有效降低了在含可渗透盖层天然气水合物藏开采所面临的环境污染风险。
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公开(公告)号:CN112112592A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202011109946.3
申请日:2020-10-16
Applicant: 吉林大学
IPC: E21B29/00 , E21B47/01 , E21B47/017 , E21B10/43 , E21B4/02 , E21B17/042 , E21B23/14 , E21B21/00
Abstract: 本发明公开了一种深井测量仪器输送装置与方法,该输送装置包括一个测井组件或至少两个串接的测井组件、钻杆、螺杆钻具以及前导钻头,测井组件由反井钻头、仪器工作舱和仪器工作舱固定装置构成,输送井下测量仪器的方法包括下放和上提。前导钻头回转动力由上部螺杆钻具提供,对下放过程中遇到的卡堵岩块进行破碎,既避免下放过程中仪器工作舱旋转又保证了顺利下放;井下测量仪器集成在仪器工作舱中,可以实现多个仪器工作舱的同时安装,在不同深度的井段进行同时的测量;在每个仪器工作舱固定装置上部均螺纹连接一个反井钻头,上提时通过钻机带动整个输送装置缓慢回转,钻头缓慢回转,对坍塌岩块进行切削与破碎,保证仪器工作舱的快速脱困提升。
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公开(公告)号:CN109057760A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811023268.1
申请日:2018-09-04
IPC: E21B43/01
CPC classification number: E21B43/01 , E21B2043/0115
Abstract: 本发明公开了一种海底可燃冰钻式开采装备,包括外壳,所述外壳的一侧外壁上开设有凹槽,所述凹槽的内部连接有伸缩绳,所述外壳的外壁上安装有连接杆,所述连接杆的一端安装有扩张板,所述扩张板的底部设置有抓地块,且扩张板的外壁上安装有阻水层,所述外壳的内部设置有外置层,所述外置层的内部安装有开采层,所述开采层的内部设置有开采钻头,防护层的内部设置有承重板,承重板的顶部设置有配重块,增加扩张板对海底的抓地力,防止海水中的洋流将开采装置带离可燃冰的开采范围,从而无法开采可燃冰的工作,通过扩张板的一端设置有抓地块,能有效的将设备固定在开采可燃冰的范围,提高开采的稳定性。
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公开(公告)号:CN107290226A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710663731.8
申请日:2017-08-06
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: G01N3/18 , G01N3/02 , G01N2203/0019 , G01N2203/0048 , G01N2203/0064 , G01N2203/0066 , G01N2203/0226 , G01N2203/0228 , G01N2203/0256
Abstract: 本发明公开了一种用于真三轴水力压裂模拟实验的液氮制冷安装装置,包括三轴加压单元、微波加热单元与液氮制冷单元:本发明通过将低温管道与压裂室主机连接以制冷实验试块。用于真三轴水力压裂模拟实验的液氮制冷安装装置,能够实现对模拟地应力条件下的岩石的热胀冷缩性质的模拟实验,并能模拟岩石热胀冷缩性质对水力压裂效果的影响。采用的声发射传感器与温度传感器能考察地应力条件、加热温度、制冷温度、压裂液温度、三者之间的温差和射孔条件等参数对裂缝起裂和延伸的影响规律。
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