专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种确定页岩开采程度的方法及装置-CN201610280470.7有效
  • 朱光有 - 中国石油天然气股份有限公司
  • 2016-04-29 - 2019-09-10 - G06F17/50
  • 本申请实施例提供了一种确定页岩开采程度的方法及装置。所述方法包括:获取采样点在不同开采时期的页岩样品及藏压力数据;对所述页岩样品进行碳同位素测定,生成采样点在不同开采时期页岩样品的碳同位素值;对采样点在不同开采时期的藏压力数据以及页岩样品的碳同位素值进行拟合分析,建立藏压力和碳同位素值之间的拟合关系;基于所述拟合关系和获取的目标单井的藏压力,确定所述目标单井的碳同位素值;根据所述碳同位素值确定所述目标单井的开采程度。利用所述本发明实施例提供的技术方案,可以准确确定页岩开采程度,实现页岩的高效开发。
  • 一种确定页岩开采程度方法装置
  • [发明专利]储层开采激励结构以及页岩储层的开采方法-CN201910427430.4有效
  • 熊健;万有维;刘向君;梁利喜;张文 - 西南石油大学
  • 2019-05-22 - 2021-06-25 - E21B28/00
  • 本申请提供了一种储层开采激励结构以及页岩储层的开采方法,属于资源开采技术领域。该开采激励结构通过在页岩储层的上界面和下界面设置第一振动器和第二振动器,第一振动器和第二振动器分别向页岩储层内释放能量以驱动页岩储层振动。在声波振动激励作用下,岩石发生损伤,岩石的强度降低,造成页岩储层的破裂压力降低,在后期水力压裂改造时将降低水力压裂的成本,同时页岩储层应力状态的改变也将利于水力压裂改造过程中缝网的形成,利于页岩储层的体积改造,将加快页岩的流动,加快页岩储层压力的下降,将促进甲烷的解吸,声波辐射效应也能促进甲烷的解吸,提高页岩气井产量,缩短页岩藏的开采时间,降低开采成本。
  • 开采激励结构以及页岩气储层方法
  • [发明专利]页岩开采方法及系统-CN201710547364.5在审
  • 陈威;周禹 - 苏州大学
  • 2017-07-06 - 2017-08-25 - E21B43/243
  • 本发明揭示了一种页岩开采方法及系统,页岩开采方法包括钻取竖井、安装开采装置和页岩采取;页岩开采系统包括延伸到页岩层的竖井以及管路连接的供气系统、控制系统、采系统,开采系统还包括设置在竖井中的通气管道,通气管道的一端分别与供气系统、控制系统、采系统连接,通气管道的另一端设置有开口,通气管道通过该开口与页岩层连接。本发明结构简单,操作方便,可以有效降低页岩开采成本,可通过控制氧气的供给量来控制燃烧程度与传播,相比于爆炸方式开采页岩更加安全。
  • 页岩开采方法系统
  • [发明专利]一种页岩产量递减分析方法-CN201410852718.3有效
  • 李武广;钟兵;樊怀才;杨洪志;杨学锋;冯曦;张小涛 - 中国石油天然气股份有限公司
  • 2014-12-31 - 2018-07-31 - G06F19/00
  • 本发明公开了一种页岩产量递减分析方法,属于页岩开采技术领域。所述方法包括:检测目标页岩储层中的页岩的扩散系数、气体压力和页岩气密度,根据上述参数确定裂缝中流出的游离气体的质量和解吸附的质量;根据所述游离气体的质量、所述解吸附的质量、检测到的所述页岩开采前的初始浓度、检测到的所述目标页岩储层中的裂缝间距、检测到的所述预设周期内的井口产气量、从开始开采页岩气到检测所述预设周期内的井口产气量的周期结束时间的时长,确定井口产气量为零时页岩的总开采时间,并根据预设的目标开采时间,确定所述预设的目标开采时间对应的预设周期内的井口产气量。
  • 一种页岩产量递减分析方法
  • [发明专利]页岩气井的页岩气数据的确定方法及装置-CN202010083863.5有效
  • 李武广;张鉴;张成林;朱怡晖;郭渝;方圆;岳圣杰;夏自强 - 中国石油天然气股份有限公司
  • 2020-02-10 - 2023-06-30 - E21B49/00
  • 本申请公开了一种页岩气井的页岩气数据的确定方法及装置,涉及页岩开采技术领域。上位机可以确定孔隙的形状、等效孔径、吸附气量、游离气量以及吸附解吸压力之间的对应关系,并可以基于该对应关系,以及目标页岩样品的孔隙的形状和等效孔径,确定目标页岩样品的页岩气数据。之后,上位机可以基于目标页岩样品的页岩气数据确定待开采页岩气井的页岩气数据。相较于相关技术中的基于已开采页岩气井的产量确定未开采页岩气井的页岩储量的方式,本申请提供的方法确定的待开采页岩气井的页岩气数据中的页岩储量的准确性较高,提高了后续制定的生产制度的可靠性,使得采用后续制定的生产制度对该页岩气井进行生产的产量较高
  • 页岩气井数据确定方法装置
  • [发明专利]一种计算页岩开发的水足迹方法-CN202010638276.8在审
  • 张家华;宋国宝 - 大连理工大学
  • 2020-07-06 - 2020-10-30 - G06F17/10
  • 本发明属于能源开采的环境影响计算技术领域,涉及一种计算页岩开发的水足迹方法。本发明从生命周期角度出发,提供一种量化页岩开采的水足迹方法,包括页岩开采的直接水耗和间接水耗。在此基础上,预测完成未来页岩生产目标全国的水耗。步骤如下:首先收集页岩开发的直接水耗数据;然后计算页岩开发过程中投入最多的三种原材料水泥、钢材和柴油的消耗量,根据其环境影响计算页岩开发的间接水足迹;根据直接水耗和间接水耗,计算页岩开发总水足迹;然后计算页岩单井产气量进而估算单位体积页岩的水耗;最后,根据页岩发展规划从而计算全国页岩开发的水足迹。
  • 一种计算页岩开发足迹方法
  • [发明专利]页岩开采模拟实验装置-CN201210513880.3无效
  • 刘向君;熊健;梁利喜 - 西南石油大学
  • 2012-12-05 - 2013-02-27 - G01N33/24
  • 本发明涉及一种天然开采领域的实验装置,尤其涉及一种页岩开采模拟实验装置。本发明的页岩开采模拟实验装置,包括高压气源系统、注入系统、模型系统、恒温箱系统、回压系统及数据采集系统组成,注入系统中的中间容器和模型系统中的岩心夹持器位于恒温箱内。本发明的优点在于将平板模型岩心夹持器装置及两个全直径岩心夹持器装置连接起来,将不同尺度大小的岩心串联起来,可模拟页岩藏中的多尺度孔隙特征,反映出因多尺度效应影响的页岩渗流具有的多尺度特征,能够准确模拟页岩藏的开采过程,可综合评价页岩藏的不同方式的开采机理及开采动态。同时还可以利用该实验装置进行大尺度页岩岩心的吸附/解析实验,研究在大尺度页岩岩心在不同条件下的气体吸附/解吸规律。
  • 页岩开采模拟实验装置
  • [发明专利]基于多米诺骨牌效应的原位开采页岩方法-CN202210717753.9在审
  • 赵金岷;刘玉民 - 赵金岷
  • 2022-06-23 - 2022-09-06 - E21B43/24
  • 本发明公开了基于多米诺骨牌效应的原位开采页岩方法,在油页岩矿区布置油页岩开采井;建立开采井之间的油气通道;高温无氧气体热解PART区域内的油页岩开采油、;PART区域内不再产出油、;PART区域内不再产出油、,向热解后PART区域内注入含氧气体,PART区域内剩余高温可燃物质氧化产生高温气体,高温气体进入、热解下一个PART区域、油页岩开采油、;所述的高温气体中二氧化碳气体含量大于0,它是通过控制含氧气体注入量实现的;重复以上步骤,依次开采以下PART区域油页岩。热解区域长度会呈现依次递增的趋势,从而实现油页岩分阶段自生热裂解的‘多米诺骨牌效应’。
  • 基于多米诺骨牌效应原位开采油页岩方法
  • [发明专利]一种页岩单井地质综合评价方法-CN202310608210.8在审
  • 张鹏;黄宇琪;李涛;杨军伟;刘洪洋;刘承伟 - 六盘水师范学院
  • 2023-05-26 - 2023-08-22 - G06Q10/0633
  • 本发明公开了一种页岩单井地质综合评价方法,涉及页岩勘探技术领域,包括以下步骤:S1:地层划分对比及沉积相分析;该页岩单井地质综合评价方法,通过构建的三维地质模型,按照该地块的地质条件进行模块化构建开采流程,在三维地质模型中加载预设的开采流程,通过开采流程,模拟在三维地质模型中进行页岩开采,获取模拟流程中出现的异常情况,对出现的异常情况进行分析,综合异常情况分析结果,生成开采评估结果,最后根据地层划分对比及沉积相分析结果,页岩气成藏条件、主控因素分析结果,页岩脆性分析结果与开采评估结果进行评价分级,从而能够优选出开采有利层段以及有利区域。
  • 一种页岩气单井地质综合评价方法

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