二氧化碳置换法开采天然气水合物的有机质促进技术 二氧化碳置换法开采天然气水合物的有机质促进技术
本技术属于天然气开采领域,公开了一种利用有机质促进二氧化碳置换的天然气水合物开采方法。属于天然气水合物开采技术领域。包括以下步骤:首先,在低温下,向填装含有机质沉积物的高压反应釜中通入甲烷气体,快速反应后获含水合物的沉积物储层。随后注入二氧化碳以进行置换开采。通过调节沉积物中有机物类别和浓度,模拟注入有机质促进二氧化碳置换开采天然气水合物。该过程中的有机物能够有效提高开采速度与效率。本方法实现简单,可显著提升置换效率,适用于天然气水合物的大规模开采。同时,该方法使用天然土壤中的有机物,具有资源丰富、价格低廉、环保无污染的优点,展现了良好的应用前景。
双路水力压裂系统及其在陡斜煤层中的应用 双路水力压裂系统及其在陡斜煤层中的应用
本技术公开了一种用于急倾斜煤层井下双路水力压裂装置及方法,涉及井下水力压裂技术领域。包括引导头,所述引导头的底端设置有定位部,所述定位部的中部设置有定位组件,所述定位部的底部设置有第一连接部,所述第一连接部的底端设置有第二连接部,该用于急倾斜煤层井下双路水力压裂装置,通过设置旋转组件用来对喷射组件进行调节喷射角度,从而来对断裂层进行多位置压裂,当顶筒在外部高压推杆的作用下将顶筒向上顶升的时候,顶筒外侧延伸圆环上开设的滑块会沿着第三连接部内侧壁开设的螺旋槽运动,此时第三连接部在滑块的挤压下做一定角度的圆周运动,实现对水力喷射头进行偏转。
创新地下硬岩矿山绿色开采技术:N21工法 创新地下硬岩矿山绿色开采技术:N21工法
本文涉及地下硬岩矿山开采技术领域,提供一种地下硬岩矿山机械连续非爆绿色开采N21工法,将待开采区分为N个盘区,每个盘区布置2条运输平巷和1条工作面巷道。该工法利用液压支撑装置支撑工作面巷道,在井下形成两个破岩自由面,结合钻孔切槽技术带来的额外自由面和矿体高应力状态解除,使矿体从“难以开采的有侧限整体状态”改为“较易开采的无侧限孤立状态”。该工法将传统钻爆法开采独立的九步(凿岩、装药、连线、通风、铲装、运输、检撬、支护、充填)变为N21工法开采连续的四步(钻裂、运输、支护、充填),突破井下硬岩矿体机械化连续开采的难题,在显著提高破岩能力、开采效率和资源回收率的同时,大幅提高开采安全性,减少环境影响。
创新油砂开采井下注采系统 创新油砂开采井下注采系统
本文章涉及油砂开采技术领域,具体涉及一种油砂开采井下注采装置,包括开采管和螺纹连接在开采管外的外部连接管,开采管的插设端头固定设置有插设环,插设环自由端设置有环形活塞,外部连接管包括螺纹连接段、过渡段和对接段,过渡段上开设有插设腔,插设腔能够供插设环插入并能够与环形活塞密封滑动配合,插设环内设置有增压气囊环,增压气囊环远离插设腔开口的囊壁与插设腔的内壁固定连接,螺纹连接段与过渡段的连接处开设有环形槽,环形槽内安装有环形密封气囊环,环形密封气囊环靠近外部连接管内部的一端不固定,环形密封气囊环与增压气囊环连通。本实用新型能够解决开采管与外部连接管采用螺纹连接时连接处容易溢油的问题。
智能柱塞排水采气系统 智能柱塞排水采气系统
本文章公开了一种智能化柱塞排水采气装置,涉及气田开采技术领域。本实用新型包括柱塞移动组件,柱塞移动组件底部外侧安装有排水组件,柱塞移动组件包括存电模块、扶正模块和缓冲模块,存电模块顶部固定连接有扶正模块,扶正模块顶部固定连接有缓冲模块。本实用新型通过智能化的设计,能够达到精准计量、高效稳定、可靠耐用和自动化程序高等效果,从而能够提升排水采气的工作效率,同时还能够提升柱塞在管道内侧下降的速度,同时在上升时能够对管内的液体起到承托的效果,并带动液体排出至管道外侧,从而提升对管道内侧排水采气整体工作的工作效率。
地热井产能测试装置:梯级冷却与气液分离技术 地热井产能测试装置:梯级冷却与气液分离技术
本技术公开了一种梯级冷却与气液分离耦合的地热井产能测试装置由冷却水环路和地热流体环路组成,包括:一级冷凝器、二级冷凝器、三级冷凝器、四级冷凝器、气液分离器、多个阀门、水泵以及10个流量测试装置和16个压力和温度测试装置。本发明中可以将地热井产能测试系统调整为并联模式或串联模式,并联模式适用于流量较大的地热井的产能测试,而串联模式适用于干度流量较大的地热井的产能测试。
模块化数字油管技术在气井积液监测中的应用 模块化数字油管技术在气井积液监测中的应用
本技术涉及天然气开采排水采气生产技术领域,具体为一种基于模块化数字油管的气井积液实时监测装置及方法,包括数字油管对接机构、单点式压力监测管柱、井底压力监测管柱、井口采气树线缆穿越装置、地面数据中心,所述数字油管对接机构、单点式压力监测管柱、井底压力监测管柱、井口采气树线缆穿越装置通过管螺纹连接;将所有元器件安装于油管上,数字油管完成对接,即可完成电力和信号的传输,操作简易,本装置不改变传统油管管柱结构,信号、电力的传输无需额外安装专用传输接头在管柱之间,整体管柱强度不变,在两根数字油管对接时,只需要将固定连接装置、活动连接装置轴向、周向定位。
流体密度差异驱动的智能控水系统 流体密度差异驱动的智能控水系统
本技术公开了一种基于流体密度差异的自动控水装置,主要解决现有技术中存在的如何实现在地层流体粘度相似油藏中成功达到控水增油等问题。该装置包括壳体和挡板,密封在壳体与挡板内部的流体选择器、生产阀和卸压单向阀,以及最后流体汇入的收集通道。通过上述方案,本发明达到了利用地层流体带动流体选择器旋转从而使生产阀在油液中打开,水中关闭的目的,实现了基于密度的控水增油效果,具有很高的实用和推广价值。
煤岩瓦斯灾害防治新技术:保护层钻孔分级调控法 煤岩瓦斯灾害防治新技术:保护层钻孔分级调控法
本技术涉及煤矿安全开采技术领域,公开了一种煤岩瓦斯灾害的保护层钻孔分级调控防治方法,包括以下步骤:S1、地质勘测;S2、钻孔卸压;S3、水力压裂;S4、瓦斯抽采;S5、顶板深孔爆破;S6、超前造穴吸能柔性支护;S7、注浆加固;S8、连续调控。本发明提供的煤岩瓦斯灾害的保护层钻孔分级调控防治方法,通过集成多种功能于单一钻孔,实现了资源节约、成本降低和效率提升,有效减少矿井环境干扰,同时连续调控煤岩瓦斯系统状态,确保灾害防治的及时性和灵活性,适应不同地质条件,强化了煤矿安全,体现了绿色开采和经济优化的双重效益,标志着煤矿安全技术的前沿进展。
粉煤灰基快速硬化剂的制备技术及其在建筑领域的应用 粉煤灰基快速硬化剂的制备技术及其在建筑领域的应用
本技术公开了一种粉煤灰基早强型固化剂及其制备方法和应用,属于建筑材料技术领域。粉煤灰基早强型固化剂含有以下质量百分含量的组分:低钙粉煤灰55%~65%,水泥8%~10%,矿渣3%~5%,石灰3%~5%,磷石膏3%~6%,强氧化剂2%~4%以及碱激发剂8%~10%。粉煤灰基早强型固化剂用于基坑工程中的土体加固。粉煤灰基早强型固化剂采用深层搅拌桩加固技术,将粉煤灰基早强型固化剂通过喷浆的方式与待加固土壤充分拌合,早强型固化剂掺杂重量为待加固土壤的5%~20%。本发明提供的制备方法,以粉煤灰等工业废渣被用作替代或部分替代水泥固化剂,达到充分利用工业废渣,提高工业利用率,能够实现土体固化的早期强度的提升,解决传统硅酸盐水泥固化剂容易造成严重的资源消耗以及CO2排放问题。
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