微波加热和红外测温的地热资源开采模拟装置及操作方法制造方法及图纸

技术编号:21370447 阅读:31 留言:0更新日期:2019-06-15 11:23
本发明专利技术公开了一种微波加热和红外测温的地热资源开采模拟装置及操作方法,包括岩板加热模拟机构、分别连接在岩板加热模拟机构两端的流体加热器和流体测量机构、连接在岩板加热模拟机构上的压力控制机构以及分别连接在流体加热器上的供流机构和供气机构;操作方便,能够模拟地层条件,监测注入流体在通过岩板过程中岩板表面的温度变化情况,以及流体在岩板中温度达热平衡的时间,进而模拟注流体开采地热资源热开采效率;由温度记录仪测试驱替出流体的温度及红外线温度扫描仪监测岩石表面温度从而计算热开采效率,更好的指导地热田合理开采。

Simulating device and operation method of geothermal resource exploitation by microwave heating and infrared thermometry

The invention discloses a geothermal resource exploitation simulator and its operation method for microwave heating and infrared temperature measurement, including a rock plate heating simulator, a fluid heater and a fluid measuring mechanism respectively connected to both ends of the rock plate heating simulator, a pressure control mechanism connected to the rock plate heating simulator, and a flow supply mechanism and a gas supply mechanism respectively connected to the fluid heater. It is easy to operate and can simulate the formation conditions, monitor the temperature change of the injected fluid on the rock surface during the process of passing through the rock slab, and the time when the fluid reaches the thermal equilibrium in the rock slab, then simulate the thermal recovery efficiency of geothermal resources exploited by fluid injection. The temperature of the displaced fluid is measured by temperature recorder and the infrared temperature scanner monitors the temperature of the rock surface to calculate the heat. Mining efficiency can better guide the rational exploitation of geothermal fields.

【技术实现步骤摘要】
微波加热和红外测温的地热资源开采模拟装置及操作方法
本专利技术涉及地热资源
,具体涉及一种微波加热和红外测温的地热资源开采模拟装置及操作方法。
技术介绍
地热资源的分布广泛,地热储层的地质环境变化很大,大型地热田的储层中可涵盖各种岩层,包括石英岩、页岩、火山岩和花岗岩等。岩性复杂多样,各类岩性的导热率和储热效率有差别。全球地热资源丰富,在地热发电、采暖、温室、康复医疗等方面已获得广泛利用。浅层地热资源表现为火山、间歇泉、温泉和大规模热水型储层等,主要位于地质构造非常活跃的地区。这类资源的深度相对较浅,利用地源热泵即可开采。而另一部分地热资源的埋藏和开采条件较浅层地热资源差,需要通过技术开发进行开采。现有的地热储集层开发面临两类问题,一是含水量达标且渗透率高的地层但其地热资源可能不足以达到开采标准,另一类是储层埋藏深但含水量不足或渗透率较低。对于这类地热资源的开采需进行大规模压裂和热交换开采,达到高效经济地开采地热资源的目的。综合地热储层岩性多样性和开采的技术要求,精确评价地热资源开采效率、优选高效开采方法是地热资源开采的基础。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种能模拟地热资源开采效率的模拟装置及其操作方法。本专利技术解决上述技术问题的技术方案如下:微波加热和红外测温的地热资源开采模拟装置,包括岩板加热模拟机构、分别连接在岩板加热模拟机构两端的流体加热器和流体测量机构、连接在岩板加热模拟机构上的压力控制机构以及分别连接在流体加热器上的供流机构和供气机构;所述岩板加热模拟机构包括岩板夹持器、位于所述岩板夹持器外壁的微波加热器、与所述微波加热器可拆卸连接的红外线温度扫描仪以及设置在所述岩板夹持器内的岩板样体;所述流体加热器、流体测量机构以及压力控制机构分别与所述岩板夹持器相连接。进一步,所述流体测量机构包括连接在岩板夹持器出口端的储流体容器、连接在储流体容器内的温度记录仪以及位于储流体容器下端的称重仪。进一步,所述压力控制机构包括连接在岩板夹持器底部的自动环压泵以及连接在自动环压泵和岩板夹持器之间的第一调压阀和压力表。进一步,所述供流机构包括通过供流管与流体加热器相连接的平流泵以及连接在平流泵与流体加热器之间的第一调控组件和第二调控组件,所述第一调控组件包括依次连接的第二调压阀和限流器,所述第二调控组件包括依次连接的第二调压阀和限压器。进一步,所述供气机构包括通过供气管与流体加热器相连接的供气瓶以及连接在供气瓶和流体加热器之间的第三调压阀和控制阀。进一步,所述岩板夹持器的内壁上设置有隔热胶套。进一步,所述微波加热器外壁上设置有防辐射涂层。本专利技术还公开了一种微波加热和红外测温的地热资源开采模拟装置的操作方法,包括以下步骤:步骤①:制备岩板样体样本和注入流体;步骤②:通过微波加热器和红外线温度扫描仪对注入流体过程中的热损失校正;步骤③:结束注入流体热损失校正,撤离红外线温度扫描仪,关闭仪器;将实验岩板样体放入岩板夹持器中,确定实验仪器密闭性;步骤④:打开自动环压泵给岩板施加围压至地层压力,打开微波加热器对岩板样体加热至地层温度Ti;步骤⑤:打开平流泵连接的阀门,根据预设参数注入压力P0及注入流体流量Q0,调节调压阀、限压阀及限流器;再打开流体加热器加热注入流体,设定注入流体的初始温度为T0(T0-Ti);步骤⑥:岩板完成加热后,自动撤离岩板夹持器外围的微波加热器,同时移动红外线扫描仪至岩板夹持器外围,打开红外线扫描仪,监测模拟注流体开采地热资源时岩板表面温度的变化,记录单位时间t0时刻岩板温度值Ti"及注流体过程中岩板夹持器内岩板表面温度达稳定时所消耗的时间t;步骤⑦:用储流体容器收集从岩板夹持器流出的注入流体,使用温度记录仪及电子天平记录单位时间t0流体流出时的温度值Ti'及质量mi;步骤⑧:通过控制变量法,改变参数数据,然后重复步骤①-步骤⑦的操作;步骤⑨:对实验数据进行分析,确定最佳开采效率下对应的实验数据。进一步,步骤②包括以下步骤:a1:组装实验装置,岩板夹持器中不放入岩板;a2:打开微波加热器给岩板夹持器加热到T0,完成加热后,自动撤离岩板夹持器外围的微波加热器,同时自动移动红外线温度扫描仪至岩板夹持器外围;a3:打开平流泵连接的阀门,根据需要注入压力P0及注入流体流量Q0,调节调压阀、限压阀及限流器;a4:打开流体加热器加热,给注入流体一个初始温度T0(微波加热器与流体加热器温度相同);a5:用储流体容器收集从岩板夹持器流出的注入流体,使用温度记录仪及电子天平记录规定时间t0流体流出时的温度值T0'及质量m0;a6:使用红外线温度扫描仪记录单位时间t0时流体的温度值T0";a7:根据记录的数据及热量计算公式,计算仪器的热损失为:QA=cm0(T0'-T0)其中,c为注入流体的比热容,J/(kg·℃)。进一步,步骤⑨包括以下步骤:b1:计算红外线温度监测热损失量QB由热量计算公式得红外线温度监测热损失量为QB=cm0(T0'-T0")式中,T0"为单位时间t0时红外线温度扫描仪(10)测得的流体温度值,℃;b2:计算实验岩板实验中降低的热量Q1由热量计算公式得:式中,ργ为实验岩板密度kg/m3;V为实验岩板体积,m3;为实验岩板孔隙度;cp为实验岩板的质量热容,J/(kg·℃);Ti为实验岩板经微波加热器加热后的初始温度(即模拟地层温度)℃;Ti"为单位时间t0岩板温度值,℃;b3:计算注入流体流动中携带的热量Q2由热量计算公式得:Q2=cmi(Ti'-T0)式中,mi为单位时间t0流体流出的质量,kg;Ti'为单位时间t0流体流出时的温度值,℃;b4:计算注流体开采地热资源的热开采效率:b5:由β及t大小分析地热开采效率。本专利技术具有以下有益效果:本专利技术提供的微波加热和红外测温的地热资源开采模拟装置及操作方法,操作方便,能够模拟地层条件,监测注入流体在通过岩板过程中岩板表面的温度变化情况,以及流体在岩板中温度达热平衡的时间,进而模拟注流体开采地热资源热开采效率;由温度记录仪测试驱替出流体的温度及红外线温度扫描仪监测岩石表面温度从而计算热开采效率,更好的指导地热田合理开采。附图说明图1为本专利技术结构示意图;图2本专利技术中岩板夹持器正面剖视图;图3为本专利技术中岩板夹持器侧面剖视图;图1至图3中所示附图标记分别表示为:1-岩板加热模拟机构,2-流体加热器,3-流体测量机构,4-压力控制机构,5-供流机构,6-供气机构,8-岩板夹持器,9-微波加热器,10-红外线温度扫描仪,12-岩板样体,31-储流体容器,32-温度记录仪,33-称重仪,41-自动环压泵,42-第一调压阀,43-压力表,51-平流泵,520-限压器,521-第二调压阀,522-限流器,61-供气瓶,62-控制阀,63-第三调压阀,16-隔热胶套,17-防辐射涂层。具体实施方式以下结合附图对本专利技术的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本专利技术,并非用于限定本专利技术的范围。如图1所示,注流体开采地热资源热开采效率实验装置,包括岩板加热模拟机构、分别连接在岩板加热模拟机构两端的流体加热器和流体测量机构、连接在岩板加热模拟机构上的压力控制机构以及分别连接在流体加热器上的供流机构和供气机构。流体加热器2用于加热注入流体的初始温度;流体测量机构本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.微波加热和红外测温的地热资源开采模拟装置,其特征在于,包括岩板加热模拟机构(1)、分别连接在岩板加热模拟机构(1)两端的流体加热器(2)和流体测量机构(3)、连接在岩板加热模拟机构(1)上的压力控制机构(4)以及分别连接在流体加热器(2)上的供流机构(5)和供气机构(6);所述岩板加热模拟机构(1)包括岩板夹持器(8)、位于所述岩板夹持器(8)外壁的微波加热器(9)、与所述微波加热器(9)可拆卸连接的红外线温度扫描仪(10)以及设置在所述岩板夹持器(8)内的岩板样体(12);所述流体加热器(2)、流体测量机构(3)以及压力控制机构(4)分别与所述岩板夹持器(8)相连接。

【技术特征摘要】
1.微波加热和红外测温的地热资源开采模拟装置,其特征在于,包括岩板加热模拟机构(1)、分别连接在岩板加热模拟机构(1)两端的流体加热器(2)和流体测量机构(3)、连接在岩板加热模拟机构(1)上的压力控制机构(4)以及分别连接在流体加热器(2)上的供流机构(5)和供气机构(6);所述岩板加热模拟机构(1)包括岩板夹持器(8)、位于所述岩板夹持器(8)外壁的微波加热器(9)、与所述微波加热器(9)可拆卸连接的红外线温度扫描仪(10)以及设置在所述岩板夹持器(8)内的岩板样体(12);所述流体加热器(2)、流体测量机构(3)以及压力控制机构(4)分别与所述岩板夹持器(8)相连接。2.根据权利要求1所述的微波加热和红外测温的地热资源开采模拟装置,其特征在于,所述流体测量机构(3)包括连接在岩板夹持器(8)出口端的储流体容器(31)、连接在储流体容器(31)内的温度记录仪(32)以及位于储流体容器(31)下端的称重仪(33)。3.根据权利要求1所述的微波加热和红外测温的地热资源开采模拟装置,其特征在于,所述压力控制机构(4)包括连接在岩板夹持器(8)底部的自动环压泵(41)以及连接在自动环压泵(41)和岩板夹持器(8)之间的第一调压阀(42)和压力表(43)。4.根据权利要求1至3任一项所述的微波加热和红外测温的地热资源开采模拟装置,其特征在于,所述供流机构(5)包括通过供流管与流体加热器(2)相连接的平流泵(51)以及连接在平流泵(51)与流体加热器(2)之间的第一调控组件和第二调控组件,所述第一调控组件包括依次连接的第二调压阀(521)和限流器(522),所述第二调控组件包括依次连接的第二调压阀(521)和限压器(520)。5.根据权利要求4所述的微波加热和红外测温的地热资源开采模拟装置,其特征在于,所述供气机构(6)包括通过供气管与流体加热器(2)相连接的供气瓶(61)以及连接在供气瓶(61)和流体加热器(2)之间的第三调压阀(63)和控制阀(62)。6.根据权利要求5所述的微波加热和红外测温的地热资源开采模拟装置,其特征在于,所述岩板夹持器(8)的内壁上设置有隔热胶套(16)。7.根据权利要求5所述的微波加热和红外测温的地热资源开采模拟装置,其特征在于,所述微波加热器(9)外壁上设置有防辐射涂层(17)。8.根据权利要求1至7任一项所述的微波加热和红外测温的地热资源开采模拟装置的操作方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤①:制备岩板样体(12)样本和注入流体;步骤②:通过微波加热器(9)和红外线温度扫描仪(10)对注入流体过程中的热损失校正;步骤③:结束注入流体热损失校正,撤离红外线温度扫描仪(10),关闭仪器;将实验岩板样体(12)放入岩板夹持器(8)中,确定实验仪器密闭性;步骤④:打开自动环压泵(41)给岩板施加围压至地层压力,打开微波加热器(9)对岩板样体(12)加热至地层温度Ti;步骤⑤:打开平流泵(51)连接的阀门,根据预设参数注入...

【专利技术属性】
技术研发人员:闫长辉王玉婷田园媛明星余苏力陈青赵可乐谢海锋郑建田帆
申请(专利权)人:成都理工大学
类型:发明
国别省市:四川,51

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