中国矿业大学;中国地质调查局油气资源调查中心蔡承政获国家专利权
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龙图腾网获悉中国矿业大学;中国地质调查局油气资源调查中心申请的专利一种深部含水层多源储气系统及方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN121251407B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-05-01发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202511758841.3,技术领域涉及:E21F17/16;该发明授权一种深部含水层多源储气系统及方法是由蔡承政;李嘉诚;黄中伟;周志;周惠;陈珊;马彦彦;高宇鹏设计研发完成,并于2025-11-27向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种深部含水层多源储气系统及方法在说明书摘要公布了:一种深部含水层多源储气系统及方法,系统:压缩储气罐内部设有二氧化碳存储区、甲烷存储区、氢气存储区和混合气存储区;通过连通管路一、二和三分别连接二氧化碳注气管路、甲烷注气管路、氢气注气管路;通过在线分析仪连接在线混合装置,在线混合装置通过连通管路四和五分别连接甲烷出气管路和氢气出气管路;方法:确定目标储层;钻取井网并安装输气管路;利用超临界二氧化碳采用阶梯式升压注入法进行压裂作业,在二氧化碳压裂井周围形成裂缝网络;继续注入设定体积的超临界二氧化碳作为垫气,在咸水含水层的底部形成二氧化碳垫层;分批注入甲烷和氢气,依次在二氧化碳垫层上依次形成甲烷存储层和氢气存储层。本发明能实现多源气体的地下存储。
本发明授权一种深部含水层多源储气系统及方法在权利要求书中公布了:1.一种深部含水层多源储气方法,采用一种深部含水层多源储气系统,所述深部含水层多源储气系统包括位于咸水含水构造内的地下储气库体,所述咸水含水构造包括位于底部的底层1、位于顶部的盖层2和位于盖层2和底层1之间的咸水含水层3; 还包括注采井网、储气装置、注气机构和采气机构; 所述注采井网包括甲烷注入井6、甲烷采出井9、氢气注入井5、氢气采出井8、二氧化碳注入井7和二氧化碳压裂井10; 所述储气装置为压缩储气罐13;所述压缩储气罐13的内部设置有相互隔离的二氧化碳存储区27、甲烷存储区28、氢气存储区29和混合气存储区30,并于外表面设置有二氧化碳出口、甲烷出口、氢气出口和混合气入口; 所述注气机构包括二氧化碳注气管路31、甲烷注气管路32、氢气注气管路33、连通管路一34、连通管路二35、连通管路三36、气泵一、气泵二和气泵三;连通管路一34的两端分别连接二氧化碳出口和二氧化碳注气管路31;连通管路二35的两端分别连接甲烷出口与甲烷注气管路32;连通管路三36的两端分别连接氢气出口和氢气注气管路33;气泵一、气泵二和气泵三分别串接在连通管路一34、连通管路二35、连通管路三36的进气段; 所述采气机构包括在线分析仪21、甲烷出气管路14、氢气出气管路15、在线混合装置20、气泵四和气泵五;在线混合装置20的出口端通过在线分析仪21与混合气入口连接,其第一进口端通过连通管路四16与甲烷出气管路14连接,其第二进口端通过连通管路五46与氢气出气管路15连接;气泵四和气泵五分别串接在连通管路四16和连通管路五46上; 其特征在于,方法包括以下步骤: 步骤一:通过地质检测技术进行储层评估与选择,并确定目标储层; 步骤二:分别竖向钻取甲烷注入井6、甲烷采出井9、氢气注入井5、氢气采出井8和二氧化碳注入井7,横向钻取二氧化碳压裂井10,并使二氧化碳压裂井10的一端与二氧化碳注入井7的下端相连通; 步骤三:分别在甲烷注入井6、甲烷采出井9、氢气注入井5和氢气采出井8的下端进行横向射孔作业,分别形成横向孔洞一12、横向孔洞二43、横向孔洞三44和横向孔洞四45;同时,竖向钻取监测井11; 步骤四:分别在甲烷注入井6、甲烷采出井9、氢气注入井5、氢气采出井8和二氧化碳注入井7中装入甲烷注气管路32、甲烷出气管路14、氢气注气管路33、氢气出气管路15和二氧化碳注气管路31; 步骤五:通过二氧化碳注气管路31向二氧化碳压裂井10中注入超临界二氧化碳,采用阶梯式升压注入法进行压裂作业,在二氧化碳压裂井10周围形成裂缝网络22; 步骤六:压裂作业完成后,继续注入设定体积的超临界二氧化碳作为垫气,并使目标储层的压力提升至设定压力范围内; 步骤七:关闭二氧化碳注入井7使目标储层压力趋于平衡,并在咸水含水层3的底部形成二氧化碳垫层24; 步骤八:先通过甲烷注气管路32向咸水含水层3中注入甲烷,在二氧化碳垫层24之上形成稳定的甲烷存储层25;再通过氢气注入井5向咸水含水层3中注入氢气,在甲烷存储层25之上形成稳定的氢气存储层26,最终,在咸水含水层3中形成自上下而的氢气存储层26-甲烷存储层25-二氧化碳垫层24的稳定分层结构。
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