RU2369719C1 - Способ получения керна из гидратосодержащих пород и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ получения керна из гидратосодержащих пород и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2369719C1
RU2369719C1 RU2008117930/03A RU2008117930A RU2369719C1 RU 2369719 C1 RU2369719 C1 RU 2369719C1 RU 2008117930/03 A RU2008117930/03 A RU 2008117930/03A RU 2008117930 A RU2008117930 A RU 2008117930A RU 2369719 C1 RU2369719 C1 RU 2369719C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
core
gas
hydrate
receiver
facility
Prior art date
Application number
RU2008117930/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Константинович Чистяков (RU)
Валерий Константинович Чистяков
Елена Владимировна Маляренко (RU)
Елена Владимировна Маляренко
Николай Александрович Вишневский (RU)
Николай Александрович Вишневский
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)"
Priority to RU2008117930/03A priority Critical patent/RU2369719C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2369719C1 publication Critical patent/RU2369719C1/ru

Links

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Предложенная группа изобретений относится к способу и устройству опробования скважин при разведке месторождений природных газогидратов. Техническим результатом является повышение качества отбора керновых проб с сохранением их естественного состава, строения и свойств. Способ получения керна из гидратосодержащих пород включает спуск термогидратоотборного снаряда до глубины залегания газогидратных толщ, бурение с заполнением керном керноприемного устройства, срыв и удержание керна в керноприемнике и транспортировку керноприемного устройства с керном на поверхность. Причем в процессе бурения в керноприемнике поддерживают термобарические параметры, соответствующие естественным параметрам пласта в зоне забоя, а перед подъемом из скважины керн охлаждают до отрицательных температур, соответствующих проявлению эффектов консервации содержащихся в нем газогидратных включений. Устройство для получения керна из гидратосодержащих пород содержит двойной колонковый снаряд, который включает породоразрушающий инструмент, расширитель-стабилизатор, наружную колонковую трубу, соединительный переходник, невращающуюся внутреннюю трубу с узлом подвески и фиксации и кожухотрубным керноприемником с керноудерживающим устройством. При этом невращающаяся внутренняя труба снабжена системой охлаждения, которая включает секцию с баллоном сжиженного газа и дросселирующим устройством и секцию с охлаждающей жидкостью и со спирально-трубчатым теплообменником. Система охлаждения и кожухотрубный керноприемник соединены с помощью переходников, в одном из которых расположены циркуляционные каналы и обратный клапан, в другом - герметичный канал с соединительными элементами крепления и обратный клапан. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к способам опробования скважин при поисках и разведке месторождений природных газогидратов. Оно может быть использовано для отбора качественных керновых проб из гидратосодержащих пород и отложений.
Природные газовые гидраты, представленные в основном гидратами метана, - это кристаллические твердые соединения. Этот вид полезного ископаемого характеризуется своей нестабильностью: с изменением температуры и давления идет перестройка кристаллической структуры гидратов и связанное с этим их разложение (диссоциация).
Известен способ получения керна из пород, содержащих природные газы, и керногазоотборный снаряд, созданный американской фирмой Christensen («Technique То Reheat Cores Improves Analysis», Patrick W.Bent, Meridian Oil Inc., Houston; Steven R.Radford, Eastman Christensen, Salt Lake City; Lawrence B. Owen, TerraTek Inc., Salt Lake City / Oil and Gas Journal, December 23, 1991, volume 89, issue 51).
Способ предусматривает надежную герметизацию керна газонасыщенных пород в зоне забоя скважины для сохранения в нем на поверхности естественных барических условий. Для осуществления способа применяется двойной колонковый снаряд со съемным керноприемником фирмы Christensen - PCS (Pressure Core Sampler), содержащий вращающуюся наружную колонковую трубу с кольцевым породоразрушающим инструментом, расширителем-стабилизатором, соединительным переходником, извлекаемую невращающуюся керноприемную трубу с подшипниковой подвеской, фиксирующим элементом и кернозахватывающим устройством. Конструктивной особенностью этого снаряда является наличие в нижней части керноприемника герметичного шарового клапана, с помощью которого и обеспечивается надежная герметизация керна в извлекаемой керноприемной трубе, и приводного верхнего шарового клапана. Нижний шаровой клапан закрывается потоком промывочной жидкости после изменения направления ее циркуляции в снаряде за счет перекрытия верхнего проходного отверстия сбрасываемым в конце рейса с поверхности стальным шариком. Устройство гарантирует герметичность керновой пробы при давлении до 40 МПа. Однако для извлечения керна с высоким поровым давлением из керноприемника на поверхности и последующего его комплексного изучения в лабораторных условиях при нормальном атмосферном давлении керноприемную трубу с керном охлаждают в течение 5-6 часов жидким азотом в специальном устройстве с целью перевода газовой фазы поровых включений сначала в жидкое, а потом в твердое состояние. После этого керноприемную трубу с керном разрезают на части для приготовления отдельных проб, сохранность которых теперь обеспечивается поддержанием низкой отрицательной температуры в специальных термобоксах как при транспортировке их в лаборатории, так и при проведении лабораторных исследований.
Недостатками данного способа и устройства для его реализации являются сложность конструкции самого снаряда и необходимость охлаждения керна при нахождении его на поверхности до низких отрицательных температур, что требует значительных затрат средств и времени на отбор и исследование таких проб.
Известен способ получения керна из гидратосодержащих пород (Dallimore S.R., Т.Uchida, and T.S.Collett, 1999. Scientific Results from JAPEX/JNOC/GSC Mallik 2L-38 Gas Hydrate Research Well, Mackenzie Delta, Northwest Territories, Canada, Geological Survey of Canada / Bulletin 544, 403 p), принятый за прототип в части способа предлагаемого изобретения. Способ разработан в процессе проведения исследований природных газогидратов по Международной программе такими организациями, как The Geological Survey of Canada, the Japan National Oil Corporation, Oil and Natural Gas Corporation Ltd., занимающимися проблемой разведки и возможной эксплуатации газогидратных месторождений. Способ был реализован на канадском месторождении Mallik. Он включает использование низкотемпературной гидрофобной промывочной жидкости при бурении скважины. Начальная температура используемой промывочной жидкости достигала -10°С, что позволило сохранить естественные термобарические условия при разбуривании газогидратных толщ. Однако в связи с транспортировкой керна на поверхность газогидратные включения в породе частично разлагались (диссоциировались), что позволило получить керновые пробы с той или иной степенью изменения фазового состава содержащихся в них газогидратных включений.
Следует отметить благоприятные для охлаждения промывочной жидкости низкотемпературные условия окружающей среды Арктического побережья Канады (район устья р.Макензи, зимний период проведения работ).
Недостатками данного способа являются использование большого количества низкотемпературной гидрофобной промывочной жидкости, необходимость ее охлаждения на поверхности до отрицательных температур и невозможность поддержания необходимых термобарических условий при извлечении керна на поверхность.
Известен отечественный керногазоотборный снаряд конструкции «ДонбассНИЛ» (Справочник по бурению скважин на уголь / Г.П.Новиков, О.К.Белкин, Л.К.Клюев и др. - М.: Недра, 1988. - Стр.184-189), предназначенный для перебуревания угольных пластов разного строения и различной степени метаморфизма.
Конструкция этого колонкового снаряда состоит из переходника, наружной колонковой трубы, невращающейся внутренней трубы с узлом подвески, упорного подшипника, пакета тарельчатых пружин, шарового клапана, керноприемной кассеты, породоразрушающего инструмента. Снаряд может работать в разных режимах - без вращения и с вращением внутренней трубы за счет включения в конструкцию пружинно-фрикционного механизма.
Недостатком данного устройства является неудовлетворительная герметичность невращающейся внутренней керноприемной трубы, что не позволяет получать качественные газовые и газогидратные пробы.
Известен отечественный съемный керногазонаборник СГН-48 (КГНС), применяемый в составе комплекса КССК-76 (Справочник по бурению геологоразведочных скважин / Глав. редактор издания проф. Е.А.Козловский. - СПб.: ООО «Недра», 2000. - Стр.374-386) и принятый за прототип в части устройства предлагаемого изобретения. Снаряд предназначен для отбора газа из угольных пластов, включает породоразрушающий инструмент, расширитель-стабилизатор, наружную колонковую трубу, соединительный переходник, невращающуюся внутреннюю трубу с узлом подвески и фиксации, керноприемником с керноудерживающим устройством.
Недостатком данного устройства является невозможность сохранения естественных термобарических условий газогидратных включений в керне из-за ненадежной герметизации керноприемника.
Техническим результатом изобретения является повышение качества отбора керновых проб из гидратосодержащих пород с сохранением естественного состава, строения и свойств содержащихся в них газогидратных включений.
Технический результат изобретения в части способа достигается тем, что в способе получения керна из гидратосодержащих пород, включающем спуск термогидратоотборного снаряда до глубины залегания газогидратных толщ, бурение с заполнением керном керноприемного устройства, срыв и удержание керна в керноприемнике, транспортировку керноприемного устройства с керном на поверхность, согласно изобретению в процессе бурения в керноприемнике поддерживают термобарические параметры, соответствующие естественным параметрам пласта в зоне забоя, а перед подъемом из скважины керн охлаждают до отрицательных температур, соответствующих проявлению эффектов консервации содержащихся в нем газогидратных включений.
Технический результат изобретения в части устройства достигается тем, что в устройстве для получения керна из гидратосодержащих пород, содержащем двойной колонковый снаряд, который включает породоразрушающий инструмент, расширитель-стабилизатор, наружную колонковую трубу, соединительный переходник, невращающуюся внутреннюю трубу с узлом подвески и фиксации, керноприемником с керноудерживающим устройством, согласно изобретению невращающаяся внутренняя труба снабжена системой охлаждения, которая включает секцию с баллоном сжиженного газа и дросселирующим устройством, секцию с охлаждающей жидкостью и со спирально-трубчатым теплообменником, кожухотрубный керноприемник, соединенные с помощью соединительных переходников, в одном из которых расположены циркуляционные каналы и обратный клапан, в другом - герметичный канал с соединительными элементами крепления и обратный клапан.
Способ получения керна из гидратосодержащих пород и устройство для его осуществления поясняются чертежами, где фиг.1 - схема термогидратоотборного снаряда, фиг.2 - схема конструкции невращающейся внутренней трубы.
На фиг.1 представлено:
1. Соединительный переходник
2. Секция подвески и фиксации невращающейся внутренней трубы
3. Секция с баллоном сжиженного газа и дросселирующим устройством
4. Кольцевой канал между наружной и внутренней трубами
5. Секция с охлаждающей жидкостью и со спирально-трубчатым теплообменником
6. Наружная колонковая труба
7. Керноприемная секция
8. Расширитель-стабилизатор
9. Породоразрушающий инструмент
На фиг.2 представлено:
10. Узел подвески и фиксации невращающейся внутренней трубы
11. Соединительный переходник
12. Корпус секции с баллоном сжиженного газа и дросселирующим устройством
13. Баллон со сжиженным газом
14. Дросселирующее устройство
15. Соединительные элементы крепления
16. Соединительный переходник
17. Корпус секции с охлаждающей жидкостью и со спирально-трубчатым теплообменником
18. Спирально-трубчатый теплообменник
19. Соединительный переходник
20. Циркуляционный канал
21. Керноприемник
22. Кожух керноприемника
23. Корпус кернозахватывающего устройства
24. Кернозахватывающее устройство
25. Охлаждающая жидкость или промежуточный холодоноситель
26. Обратный клапан
27. Пробка с резьбой
Способ получения керна из гидратосодержащих пород предусматривает сохранение в керне газогидратных включений за счет поддержания естественных термобарических условий в процессе выбуривания керна в зоне забоя скважины и использования эффектов консервации - эффекта самоконсервации или эффекта принудительной консервации газогидратных включений перед подъемом керна из скважины.
В условиях изменения естественных термобарических параметров диссоциация газогидратов сопровождается появлением пленки воды на их поверхности, которая при отрицательной температуре замерзает и превращается в корочку льда. Этот процесс характеризует проявление эффектов самоконсервации или принудительной консервации, предупреждающих разложение природных газовых гидратов в условиях резкого изменения естественных термобарических параметров. Так как диссоциация газовых гидратов идет с поглощением теплоты, то наличие ледяной корки и отрицательная температура гидратов резко уменьшают скорость их диссоциации, позволяя сохранять газогидраты практически в неизмененном состоянии при подъеме керна из скважины на поверхность, т.е. в условиях атмосферного давления.
Если гидратосодержащие породы имеют естественную положительную температуру, то способ основывается на использовании эффекта принудительной консервации, если отрицательную, то используется эффект самоконсервации газогидратных включений. С этой целью при использовании эффекта самоконсервации керн с включениями газовых гидратов перед извлечением его из скважины принудительно охлаждается в керноприемнике до отрицательной температуры в диапазоне -2°С - -10°С, а при использовании эффекта принудительной консервации в диапазоне -15°С - -25°С. Эти диапазоны соответствуют качественному проявлению используемых эффектов.
Дополнительная сохранность керна обеспечивается увеличением его прочности и герметичности за счет частичного или полного замерзания находящейся в нем поровой воды. Относительно небольшие отрицательные температуры, необходимые для проявления в гидратах эффектов самоконсервации или принудительной консервации, возможность отбора и транспортировки керновых проб при давлениях, близких к атмосферному, практически в течение нескольких часов существенно снижают трудности с технической реализацией предлагаемого способа, повышают качество отбираемых образцов и снижают затраты на проведение комплексных исследований.
Устройство для осуществления способа получения керна из гидратосодержащих пород предусматривает создание термогидратоотборного снаряда с конструктивными изменениями невращающейся внутренней трубы.
За основу при разработке этого снаряда предполагают взять конструкцию серийных двойных колонковых снарядов с невращающейся внутренней керноприемной трубой, которая может быть как съемной (извлекаемой без подъема бурового снаряда), так и стационарной (извлекаемой вместе с подъемом всего бурового снаряда).
В предлагаемом изобретении в части устройства был взят снаряд со съемным керноприемником. В этом снаряде изменяют только конструкцию съемной невращающейся внутренней трубы: за счет уменьшения длины керноприемной части внутренней трубы в ней размещают две дополнительные секции - секция с охлаждающей жидкостью и со спирально-трубчатым теплообменником 5 и секция с баллоном сжиженного газа и дросселирующим устройством 3. В качестве сжиженного газа (холодильного агента) может быть использован азот, углекислота и пр. В секции с охлаждающей жидкостью 5 размещают спирально-трубчатый теплообменник 18 с промежуточным холодоносителем (низкотемпературной охлаждающей жидкостью) 25. Для повышения эффективности охлаждения керна корпус керноприемника 21 выполнен в виде кожухотрубной конструкции 22, кольцевая полость которой соединена циркуляционными каналами 20 с секцией с охлаждающей жидкостью и со спирально-трубчатым теплообменником 5 для конвективной циркуляции промежуточного холодоносителя 25. Секции между собой разделяют двумя специальными монтажными переходниками 16, 19. В нижнем переходнике 19 располагают циркуляционные каналы 20 для охлаждающей жидкости 25 и обратный клапан 26, обеспечивающий выход промывочной жидкости из керноприемника 21 при заполнении его керном в процессе бурения. В верхнем переходнике 16 устраивают герметичный канал с обратным клапаном 26 и соединительные элементы 15 для крепления спирально-трубчатого теплообменника 18. Через канал с обратным клапаном 26 обеспечивается выход из теплообменника в кольцевой канал 4 между наружной и внутренней трубами холодильного агента в газообразном виде. Для снижения холодопотерь в системе охлаждения корпуса отсеков 3, 5 и кожух керноприемника 22 изготовляют из материалов с низким коэффициентом теплопроводности, например полимерных материалов, а сам керноприемник 21 - из высокотеплопроводных материалов, например из цветных металлов и их сплавов.
Все остальные узлы и детали устройства остаются стандартными, характерными для снарядов, используемых для получения качественного керна при бурении разведочных скважин на твердые, жидкие и газообразные полезные ископаемые. Для условий хранения и транспортировки керна и проб гидратосодержащих пород с целью проведения их исследования в специализированных лабораториях могут быть использованы стандартные термобарические контейнеры.
Способ получения качественной керновой пробы из гидратосодержащих пород заключается в спуске термогидратоотборного снаряда до глубины залегания газогидратных толщ, бурение пласта с заполнением керном керноприемного устройства. После того как керн поступает в керноприемник 21, происходит его срыв кернозахватывающим устройством 24 и удержание его в керноприемнике 21. Затем из секции со сжиженным газом 3 за счет дросселирующего устройства 14 сжиженный газ поступает в спирально-трубчатый теплообменник 18, где испаряется и выходит через герметичный канал с обратным клапаном 26 в межтрубный кольцевой канал 4, охлаждая промежуточный холодоноситель 25. Охлажденная в теплообменнике жидкость через циркуляционные каналы 20 за счет естественной конвекции начинает циркулировать в кольцевом пространстве кожухотрубной конструкции керноприемника 22, охлаждая керн в керноприемнике 21 в зависимости от естественной температуры гидратосодержащих пород до температуры в диапазоне -2°С - -10°С или в диапазоне -15°С - -25°С до проявления эффектов консервации. После охлаждения газогидратного керна его транспортируют на поверхность, извлекают из керноприемника и помещают в специальный термоконтейнер для дальнейшей транспортировки в специализированные лаборатории.

Claims (2)

1. Способ получения керна из гидратосодержащих пород, включающий спуск термогидратоотборного снаряда до глубины залегания газогидратных толщ, бурение с заполнением керном керноприемного устройства, срыв и удержание керна в керноприемнике, транспортировку керноприемного устройства с керном на поверхность, отличающийся тем, что в процессе бурения в керноприемнике поддерживают термобарические параметры, соответствующие естественным параметрам пласта в зоне забоя, а перед подъемом из скважины керн охлаждают до отрицательных температур, соответствующих проявлению эффектов консервации содержащихся в нем газогидратных включений.
2. Устройство для получения керна из гидратосодержащих пород, содержащее двойной колонковый снаряд, который включает породоразрушающий инструмент, расширитель-стабилизатор, наружную колонковую трубу, соединительный переходник, невращающуюся внутреннюю трубу с узлом подвески и фиксации, керноприемником с керноудерживающим устройством, отличающееся тем, что невращающаяся внутренняя труба снабжена системой охлаждения, которая включает секцию с баллоном сжиженного газа и дросселирующим устройством, секцию с охлаждающей жидкостью и со спирально-трубчатым теплообменником, кожухотрубный керноприемник, соединенные с помощью соединительных переходников, в одном из которых расположены циркуляционные каналы и обратный клапан, в другом - герметичный канал с соединительными элементами крепления и обратный клапан.
RU2008117930/03A 2008-05-04 2008-05-04 Способ получения керна из гидратосодержащих пород и устройство для его осуществления RU2369719C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008117930/03A RU2369719C1 (ru) 2008-05-04 2008-05-04 Способ получения керна из гидратосодержащих пород и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008117930/03A RU2369719C1 (ru) 2008-05-04 2008-05-04 Способ получения керна из гидратосодержащих пород и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2369719C1 true RU2369719C1 (ru) 2009-10-10

Family

ID=41260946

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008117930/03A RU2369719C1 (ru) 2008-05-04 2008-05-04 Способ получения керна из гидратосодержащих пород и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2369719C1 (ru)

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102242631A (zh) * 2011-07-05 2011-11-16 王佟 一种可燃冰取样装置
CN102943641A (zh) * 2012-12-08 2013-02-27 吉林大学 液氮孔底冷冻绳索取心钻具及取心方法
RU2554375C1 (ru) * 2014-07-01 2015-06-27 Александр Валентинович Воробьев Способ добычи газовых гидратов донных отложений и устройство для его осуществления
RU2554374C1 (ru) * 2014-05-19 2015-06-27 Александр Валентинович Воробьев Способ добычи и транспортировки газовых гидратов донных отложений и подводная лодка для добычи и транспортировки газовых гидратов
CN108360994A (zh) * 2018-03-08 2018-08-03 吉林大学 冲击回转式天然气水合物孔底冷冻绳索取心钻具及方法
CN109098679A (zh) * 2018-09-03 2018-12-28 吉林大学 海洋天然气水合物相变制冷绳索取心钻具及取心方法
CN109555494A (zh) * 2018-12-07 2019-04-02 深圳大学 保真取芯装置
CN111594157A (zh) * 2020-05-13 2020-08-28 浙江大学 一种模拟可燃冰分解引发复杂地形条件下海底斜坡失稳的实验装置及其方法
RU2758051C1 (ru) * 2021-04-09 2021-10-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» Способ проникновения в подледниковый водоём с отбором стерильных проб и устройство для его осуществления
CN113565459A (zh) * 2021-07-29 2021-10-29 广东石油化工学院 一种天然气水合物岩心转移及保存的装置
CN113622853A (zh) * 2021-08-12 2021-11-09 深圳大学 一种可燃冰取芯装置及方法
CN114660109A (zh) * 2022-04-07 2022-06-24 西南石油大学 一种用于核磁共振的冷热双循环高抗压陶瓷岩心驱替装置
CN114876394A (zh) * 2022-04-25 2022-08-09 西安石油大学 一种岩心收集反冲回流缓冲装置

Cited By (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102242631A (zh) * 2011-07-05 2011-11-16 王佟 一种可燃冰取样装置
CN102943641A (zh) * 2012-12-08 2013-02-27 吉林大学 液氮孔底冷冻绳索取心钻具及取心方法
CN102943641B (zh) * 2012-12-08 2015-02-18 吉林大学 液氮孔底冷冻绳索取心钻具及取心方法
RU2554374C1 (ru) * 2014-05-19 2015-06-27 Александр Валентинович Воробьев Способ добычи и транспортировки газовых гидратов донных отложений и подводная лодка для добычи и транспортировки газовых гидратов
RU2554375C1 (ru) * 2014-07-01 2015-06-27 Александр Валентинович Воробьев Способ добычи газовых гидратов донных отложений и устройство для его осуществления
CN108360994A (zh) * 2018-03-08 2018-08-03 吉林大学 冲击回转式天然气水合物孔底冷冻绳索取心钻具及方法
CN109098679B (zh) * 2018-09-03 2020-06-30 吉林大学 海洋天然气水合物相变制冷绳索取心钻具及取心方法
CN109098679A (zh) * 2018-09-03 2018-12-28 吉林大学 海洋天然气水合物相变制冷绳索取心钻具及取心方法
CN109555494A (zh) * 2018-12-07 2019-04-02 深圳大学 保真取芯装置
CN109555494B (zh) * 2018-12-07 2024-05-14 深圳大学 保真取芯装置
CN111594157A (zh) * 2020-05-13 2020-08-28 浙江大学 一种模拟可燃冰分解引发复杂地形条件下海底斜坡失稳的实验装置及其方法
RU2758051C1 (ru) * 2021-04-09 2021-10-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» Способ проникновения в подледниковый водоём с отбором стерильных проб и устройство для его осуществления
CN113565459A (zh) * 2021-07-29 2021-10-29 广东石油化工学院 一种天然气水合物岩心转移及保存的装置
CN113622853A (zh) * 2021-08-12 2021-11-09 深圳大学 一种可燃冰取芯装置及方法
CN113622853B (zh) * 2021-08-12 2024-02-13 深圳大学 一种可燃冰取芯装置及方法
CN114660109A (zh) * 2022-04-07 2022-06-24 西南石油大学 一种用于核磁共振的冷热双循环高抗压陶瓷岩心驱替装置
CN114876394A (zh) * 2022-04-25 2022-08-09 西安石油大学 一种岩心收集反冲回流缓冲装置
CN114876394B (zh) * 2022-04-25 2024-04-19 西安石油大学 一种岩心收集反冲回流缓冲装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2369719C1 (ru) Способ получения керна из гидратосодержащих пород и устройство для его осуществления
AU2012210633B2 (en) Apparatus for a fluid transport pipeline, related method and system
Moore et al. CO2-filled vesicles in mid-ocean basalt
CN103105466A (zh) 一种用于钻井液天然气水合物动力学研究的装置和方法
CN102052076B (zh) 一种对含有h2s/co2气田井筒流体成份监测系统及其分析方法
CN109113613B (zh) 天然气水合物旋转式冷冻保压绳索取心钻具及取心方法
Zhu et al. Pressure and temperature preservation techniques for gas-hydrate-bearing sediments sampling
AU2012210633A1 (en) Apparatus for a fluid transport pipeline, related method and system
CN110939411B (zh) 一种超临界co2置换开采ch4水合物的实验装置及使用方法
CN106568609A (zh) 一种绳索冲击式保温保压取样钻具
KR20150042206A (ko) 서모사이펀을 이용한 클라스레이트 생산의 향상
Wright et al. Influences of grain size and salinity on pressure-temperature thresholds for methane hydrate stability in JAPEX/JNOC/GSC Mallik 2L-38 gas hydrate research-well sediments
McCallum et al. Effect of pressure vessel size on the formation of gas hydrates
Al-Sharify et al. A review of hydrate formation in oil and gas transition pipes
CN106568912A (zh) 一种酸性气体在高温高压地层水中溶解度的测试方法和装置
Sun et al. Study on the influence of well closure and production pressure during dual-gas co-production from hydrate-bearing sediment containing underlying gas
Ramboz et al. Temperature, pressure, burial history, and paleohydrology of the Les Malines, Pb-Zn deposit; reconstruction from aqueous inclusions in barite
Pedchenko et al. Technological complex for production, transportation and storage of gas from the offshore gas and gas hydrates fields
Sun et al. Hole-bottom freezing technique based on phase change heat transfer for gas-hydrates sampling: Efficiency optimization of refrigeration change of phase
Oveckiy et al. A method developed to increase technological and ecological efficiency of gas production from hydrate deposits
CN109577924A (zh) 一种基于记忆合金材料开采海洋浅层天然气水合物的方法
Chuvilin et al. Experimental simulation of frozen hydrate-containing sediments formation
KR20130051079A (ko) 시추된 해저퇴적물을 선상에서 분석하는 장치 및 방법
CN111749655B (zh) 一种海洋天然气水合物开采模拟传热过程实验装置及方法
CN108318100A (zh) 测量液氮冷冻水合物样品分解释放气体体积的系统及方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100505