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1. (WO2018161469) PROCÉDÉ D'AMÉLIORATION DE LA PERMÉABILITÉ DE MASSE DE CHARBON À L'AIDE D'UNE INJECTION DE CHALEUR RÉALISÉE PAR COMBINAISON DE MICRO-ONDES ET D'AIR CHAUD
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N° de publication :
WO/2018/161469
N° de la demande internationale :
PCT/CN2017/089968
Date de publication :
13.09.2018
Date de dépôt international :
26.06.2017
CIB :
E21B 43/24
(2006.01) ,
E21B 43/26
(2006.01) ,
E21F 7/00
(2006.01)
E
CONSTRUCTIONS FIXES
21
FORAGE DU SOL OU DE LA ROCHE; EXPLOITATION MINIÈRE
B
FORAGE DU SOL OU DE LA ROCHE; EXTRACTION DU PÉTROLE, DU GAZ, DE L'EAU OU DE MATÉRIAUX SOLUBLES OU FUSIBLES OU D'UNE SUSPENSION DE MATIÈRES MINÉRALES À PARTIR DE PUITS
43
Procédés ou dispositifs pour l'extraction de pétrole, de gaz, d'eau ou de matériaux solubles ou fusibles ou d'une suspension de matières minérales à partir de puits
16
Procédés de récupération assistée pour l'extraction d'hydrocarbures
24
utilisant la chaleur, p.ex. injection de vapeur
E
CONSTRUCTIONS FIXES
21
FORAGE DU SOL OU DE LA ROCHE; EXPLOITATION MINIÈRE
B
FORAGE DU SOL OU DE LA ROCHE; EXTRACTION DU PÉTROLE, DU GAZ, DE L'EAU OU DE MATÉRIAUX SOLUBLES OU FUSIBLES OU D'UNE SUSPENSION DE MATIÈRES MINÉRALES À PARTIR DE PUITS
43
Procédés ou dispositifs pour l'extraction de pétrole, de gaz, d'eau ou de matériaux solubles ou fusibles ou d'une suspension de matières minérales à partir de puits
25
Procédés pour activer la production
26
par formation de crevasses ou de fractures
E
CONSTRUCTIONS FIXES
21
FORAGE DU SOL OU DE LA ROCHE; EXPLOITATION MINIÈRE
F
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ, TRANSPORT, REMBLAYAGE, SAUVETAGE, VENTILATION OU DRAINAGE DANS LES MINES OU TUNNELS
7
Procédés ou dispositifs pour enlever les gaz, avec ou sans utilisation ultérieure de ceux-ci à une fin quelconque
Déposants :
中国矿业大学 CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY
[CN/CN]; 中国江苏省徐州市 大学路1号中国矿业大学科研院 Science Academy of China University of Mining and Technology No.1 University Road Xuzhou, Jiangsu 221116, CN
Inventeurs :
林柏泉 YING, Boquan
; CN
王正 WANG, Zheng
; CN
李贺 LI, He
; CN
杨威 YANG, Wei
; CN
洪溢都 HONG, Yidu
; CN
Mandataire :
南京瑞弘专利商标事务所(普通合伙) NANJING RUIHONG PATENT & TRADEMARK AGENCY (ORDINARY PARTNERSHIP)
; 中国江苏省南京市 玄武区龙蟠路155号3幢410室梁天彦 Liang Tianyan Room 410, Building 3, No.155 Long Pan Road, Xuanwu District Nanjing, Jiangsu 210000, CN
Données relatives à la priorité :
201710127895.9
06.03.2017
CN
Titre
(EN)
COAL BULK PERMEABILITY ENHANCING METHOD USING HEAT INJECTION PERFORMED BY COMBINING MICROWAVES AND HOT AIR
(FR)
PROCÉDÉ D'AMÉLIORATION DE LA PERMÉABILITÉ DE MASSE DE CHARBON À L'AIDE D'UNE INJECTION DE CHALEUR RÉALISÉE PAR COMBINAISON DE MICRO-ONDES ET D'AIR CHAUD
(ZH)
一种微波热风耦合注热的煤体增透方法
Abrégé :
(EN)
A coal bulk permeability enhancing method using heat injection performed by combining microwaves and hot air is disclosed. A borehole (2) is formed in a coal seam (1), a microwave antenna (4) is connected to a front end of a coaxial waveguide (5), and the microwave antenna (4) and the coaxial waveguide (5) are inserted into the borehole (2) together. A waveguide converter (7), a rectangular waveguide (8), and a microwave generator (9) are sequentially connected to an outer end of the coaxial waveguide (5). A hot air pipe (3) is connected by a pipe, and inserted into the borehole (2). After the equipment is installed, high-pressure hot air is delivered into the borehole (2) while microwave radiation is emitted. The microwave radiation can effectively facilitate gas desorption, and the resulting thermal stress can damage a coal bulk and result in micro cracks. In addition, high-pressure hot air flows rapidly along the cracks in the coal seam, blowing away broken coal in the cracks and expanding the cracks in the coal seam. The microwave radiation and the high-pressure hot air are used in a combined manner, and the microwave radiation not only acts on the coal bulk but also further heats the hot air flow, facilitating clearing of holes in the coal seam, thereby enhancing coal bulk permeability and facilitating gas desorption.
(FR)
L'invention concerne un procédé d'amélioration de la perméabilité d'une masse de charbon à l'aide d'une injection de chaleur réalisée par combinaison de micro-ondes et d'air chaud. Un trou de forage (2) est formé dans un filon de charbon (1), une antenne à micro-ondes (4) est reliée à une extrémité avant d'un guide d'ondes coaxial (5), et l'antenne à micro-ondes (4) et le guide d'ondes coaxial (5) sont insérés ensemble dans le trou de forage (2). Un convertisseur de guide d'ondes (7), un guide d'ondes rectangulaire (8) et un générateur de micro-ondes (9) sont reliés séquentiellement à une extrémité externe du guide d'ondes coaxial (5). Un tuyau d'air chaud (3) est relié par un tuyau et inséré dans le trou de forage (2). Après l'installation de l'équipement, de l'air chaud à haute pression est distribué dans le trou de forage (2) pendant que le rayonnement de micro-ondes est émis. Le rayonnement de micro-ondes peut faciliter efficacement la désorption du gaz et la contrainte thermique qui en résulte peut endommager une masse de charbon et provoquer des microfissures. De plus, de l'air chaud à haute pression s'écoule rapidement le long des fissures dans le filon de charbon, évacuant le charbon cassé dans les fissures et dilatant les fissures dans le filon de charbon. Le rayonnement de micro-ondes et l'air chaud à haute pression sont utilisés de manière combinée, et le rayonnement de micro-ondes agit non seulement sur la masse de charbon mais chauffe également davantage le flux d'air chaud, ce qui facilite le dégagement de trous dans le filon de charbon et permet ainsi d'améliorer la perméabilité de la masse de charbon et de faciliter la désorption du gaz.
(ZH)
公开了一种微波热风耦合注热的煤体增透方法,首先向煤层(1)施工钻孔(2),在同轴波导(5)前端连接微波天线(4),一起送入钻孔(2)。再依次将波导转换器(7)、矩形波导(8)和微波发生器(9)连接在同轴波导(5)外端。接着将热风管(3)用管道连接,通入钻孔(2)内部。设备安装完毕之后,向钻孔(2)输送高压热风,同时打开微波进行辐射。微波辐射可以有效促进瓦斯解吸,产生的热应力更是能够损伤煤体,产生微裂纹,同时高压热风会沿着煤层裂隙快速流动,吹走裂隙中煤屑,扩大煤层裂隙。将这两者相结合,微波不仅对煤体产生辐射效果,而且起到了进一步加热风流的效果,使得煤体孔隙更易疏通,达到良好的煤体增透、促进瓦斯解析的效果。
États désignés :
AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW
Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW)
Office eurasien des brevets (OEAB) (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM)
Office européen des brevets (OEB (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR)
Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)
Langue de publication :
chinois (
ZH
)
Langue de dépôt :
chinois (
ZH
)