【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及油气田开发,特别涉及电离破岩测试领域,具体是一种液相放电等离子体冲击波破岩系统及方法。
技术介绍
1、随着能源资源勘探开发的不断深入,我国大部分地区的油气田开发已进入中后期,只有深部高温高压地层还剩余开发的石油、天然气及非常规气等资源以及目前在青海共和地区开采的取之不尽的地热能。由此在未来的能源资源开采中,硬岩破碎技术是油田开发的核心内容,提高深层硬岩破岩效率在石油勘探、钻井等工程问题中为当务之急。
2、破岩效率决定了钻进速度与单口油井的经济效益,传统的pdc钻头旋转钻井在深井、超深井钻进过程中深部高温高压地层,目前存在速度慢、周期长和成本高等痛点,制约着能源资源的开发,亟需更为高效的新型破岩技术和配套破岩工具。
3、近年来,以降低钻井过程的钻进成本、提高能源利用率、钻井速率、破岩效率等为目的,提出了多种较为前沿的新型高效破岩技术,如热力碎岩、高压水射流破岩、粒子冲击破岩技术、微波加热辅助碎岩、激光钻井破岩技术等新型破岩技术。粒子冲击破岩对粒子喷嘴的要求和配套工具的加工工艺要求较高;激光钻井破岩受激
...【技术保护点】
1.一种液相放电等离子体冲击波破岩系统,其特征在于,包括液电破岩装置(5),液电破岩装置(5)两端分别通过高压电缆(1)和接地电缆(6)通过超高压电缆(7)连接到电容储能增压触发器(8),电容储能增压触发器(8)通过高压脉冲充电电源正极线(9)、高压脉冲充电电源地线(10)、连接到高压脉冲充电电源(12),高压脉冲充电电源(12)通过脉冲占空比控制信号线(11)和脉冲占空比控制器电源线(13)连接到脉冲占空比控制器(16),还设有无线收发器,让液相放电等离子体冲击波破岩系统连接到远程调压服务器(31);
2.根据权利要求1所述的一种液相放电等离子体冲击波破
...【技术特征摘要】
1.一种液相放电等离子体冲击波破岩系统,其特征在于,包括液电破岩装置(5),液电破岩装置(5)两端分别通过高压电缆(1)和接地电缆(6)通过超高压电缆(7)连接到电容储能增压触发器(8),电容储能增压触发器(8)通过高压脉冲充电电源正极线(9)、高压脉冲充电电源地线(10)、连接到高压脉冲充电电源(12),高压脉冲充电电源(12)通过脉冲占空比控制信号线(11)和脉冲占空比控制器电源线(13)连接到脉冲占空比控制器(16),还设有无线收发器,让液相放电等离子体冲击波破岩系统连接到远程调压服务器(31);
2.根据权利要求1所述的一种液相放电等离子体冲击波破岩系统,其特征在于,所述液电破岩装置(5)包括至少两套电极端(27)和电极夹具活动导轨(21),所述电极夹具活动导轨(21)用于固定电极端(27),高压电极(19)和低压电极(22)分别连接到高压电缆(1)和接地电缆(6),高压电极(19)和低压电极(22)固定在电极夹具活动导轨(21)上并保持相向设置,在高压电极(19)和低压电极(22)附近设置岩样(32),通过高压电极(19)和低压电极(22)放电,实现对岩样(32)破岩的实验。
3.根据权利要求2所述的一种液相放电等离子体冲击波破岩系统,其特征在于,所述电极夹具活动导轨(21)为至少一组对称设置的支架结构,所述电极夹具活动导轨(21)的支架结构上设有一条倒l型的槽体,所述电极端(27)连接的发射端通过可调压紧螺栓(28)固定在电极夹具活动导轨(21)上,并可在不同位置和角度固定,适应不同测试情况和测试需求的岩样(32);
4.根据权利要求3所述的一种液相放电等离子体冲击波破岩系统,其特征在于,所述电极端(27)包括电极夹头(28)和电极尖端(30),电极夹头(28)的侧面连接有可调...
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