[实用新型]模拟煤体水力压裂用复电阻测量系统有效
申请号: | 201820618747.7 | 申请日: | 2018-04-27 |
公开(公告)号: | CN208654232U | 公开(公告)日: | 2019-03-26 |
发明(设计)人: | 王晨曦;马涛;李健;梁雁侠;高翔;周猛;雷东记 | 申请(专利权)人: | 河南理工大学 |
主分类号: | G01R27/02 | 分类号: | G01R27/02 |
代理公司: | 郑州立格知识产权代理有限公司 41126 | 代理人: | 李红卫 |
地址: | 454000 河南*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 夹持器 水力压裂 电阻测量系统 气体收集箱 电阻测量 接口连通 模拟煤体 水收集箱 甲烷罐 围压泵 轴压泵 压力表 本实用新型 电阻测量仪 恒温水浴箱 计算机通信 信号输出端 电阻率法 气体出口 气体入口 实际压力 瓦斯阀门 系统实现 电极板 调压阀 渗透性 真空泵 水箱 水压 电阻 管头 围压 压裂 轴压 地层 水泵 煤层 两极 参考 计算机 预测 | ||
模拟煤体水力压裂用复电阻测量系统,所述系统包括甲烷罐、压力表、瓦斯阀门、调压阀、真空泵、参考缸、水泵、水箱、夹持器、围压泵、轴压泵、复电阻测量仪、计算机、水收集箱、气体收集箱以及恒温水浴箱;甲烷罐连夹持器的气体入口;气体收集箱和水收集箱均通过管道连夹持器的气体出口;复电阻测量仪的两极分别通过导线与左、右电极板连接,复电阻测量仪的信号输出端与计算机通信连接;围压泵与夹持器的围压接口连通;轴压泵与夹持器的轴压接口连通。本实用新型所述的系统实现了不同水压、不同压裂管头、等不同情形下复电阻的变化,很好的模拟了地层实际压力,对复电阻率法评价水力压裂效果,预测煤层渗透性有着重要的实验意义。
技术领域
本实用新型属于非接触式评价水力压裂效果技术范畴,尤其涉及一种模拟煤体水力压裂用复电阻测量系统。
背景技术
煤与瓦斯突出是当前矿井安全生产的最大威胁,而瓦斯又是罪魁祸首,所以提高瓦斯抽采率对防止煤与瓦斯事故意义重大。
目前提高煤层瓦斯抽采率的方法主要是水力压裂,实践证明水力压裂能够对煤体起到良好的泄压增透作用,大大提高瓦斯抽采效率,水力压裂技术应用过程中最关键的是压裂效果的好坏的确定。目前,水力压裂效果的考察仍然停留在非常常规的手段,如考察钻屑量、含水量等传统指标及考察瓦斯抽采效果,这些参数均是对水力压裂潜在影响区域的“点评价”,无法实现连续的“面评价”,从而一定程度上造成了效果考察及瓦斯抽采施工的盲目性。而如何采用一种简捷快速的方法来评价水力压裂压开效果,是当下我们关注的问题。
近些年来,复电阻率法在岩石领域围绕测量含水饱和度,预测渗透率,区分含油水层等技术有了很多的研究,预示着复电阻率法在煤层测井技术上有很好的应用前景。本方法模拟煤层水力压裂效果,测量煤体在压裂过程的复电阻,将水力压裂压开效果与复电阻相联系,通过改变压裂管头出水压力和管头长度进而可以用来分析不同水力压裂效果和复电阻关系,为复电阻率法评价水力压裂效果提供实验和理论支持。
实用新型内容
本实用新型旨在提供一种使用方便,使用效果好的模拟煤体水力压裂用复电阻测量系统。
为解决上述技术问题,本实用新型提供了如下的技术方案:模拟煤体水力压裂用复电阻测量系统,所述系统包括甲烷罐、压力表、瓦斯阀门、调压阀、真空泵、参考缸、水泵、水箱、夹持器、围压泵、轴压泵、复电阻测量仪、计算机、水收集箱、气体收集箱以及恒温水浴箱,夹持器设置在恒温水浴箱中;
夹持器包括筒体,筒体内设煤样筒,筒体上设向煤样筒内施加围压的围压接口以及向煤样筒内施加轴压的轴压接口;
煤样筒上连通有气体入口和气体出口;同时,煤样筒的两端分别设置左电极板和右电极板;
煤样筒上连通有压裂管,压裂管的末端设置有位于煤样筒内的压裂管头;
水箱通过水泵连接压裂管;
甲烷罐通过通气管道连接所述夹持器的气体入口,通气管道上设置压力表、调压阀和瓦斯阀门;
真空泵也连接所述夹持器的气体入口;
参考缸连接于通气管道上;
气体收集箱和水收集箱均通过管道连接到所述夹持器的气体出口;
复电阻测量仪的两极分别通过导线与夹持器的左、右电极板连接,复电阻测量仪的信号输出端与计算机通信连接;
围压泵与夹持器的围压接口连通;
轴压泵与夹持器的轴压接口连通。
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