高静压下高效激波与岩层物性耦合机制及其改造效果研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51877095
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0705.高电压与放电
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The repetitive electrohydraulic shock waves can remove perforation blockage and generate micro-cracks near the well, therefore, enhance the permeability of the reservoir. This technology has a prospect in the oil well stimulation with the characteristics of safety, high efficiency and environmental friendliness. The initiation and propagation of shock wave and its effect on the reservoir are significantly influenced by the hydrostatic pressure, thus this technology is not extensive used in the field application yet. This application puts forward an exploratory study on the control method of high efficiency shock waves under high hydrostatic pressure and the coupling mechanism between shock waves and physical properties of rock. The strong shock wave can be obtained based on the plasma channel regulation method. Based on the similarity theory, the correlation model of electrohydraulic shock wave generation and propagation is established. The developed device is optimized according to the operating distance and shock wave parameters. The mechanism of repetitive shock waves on rock and physical properties of micro-cracks are studied. The analysis can provide theoretical support and technical reserve for the similar applications of shock waves.
利用液电效应辐射的强力激波作用于油井储层段,解除射孔堵塞,增加岩层裂缝进而实现增产,具有安全、高效、环境友好等特点。地层深处的高静压对激波产生、传播过程及其与岩层物性的耦合特性有极大影响,作用规律复杂,导致难以根据储层地质特点选择合理的激波作业参数与评估作业效果,严重制约了该技术的现场应用。本申请提出高静压下高效激波调控方法、激波与岩层物性的耦合机制及改造效果评估的探索性研究。研究多介质耦合强电场畸变的等离子体通道调控技术,实现高静压、小作业空间内的高效激波调控;基于相似理论的数学方程分析法建立电气-激波产生、传播关联模型,结合作业距离、激波参数需求定量优化装置的电气参数;研究高静压下重复频率激波载荷与岩层物性的耦合机制及其对微裂缝诱导、累积扩展规律,提出结合岩层物性、静压等因素的激波参数优化、调控的一般性分析方法。上述研究将为激波增产应用提供理论支撑。

结项摘要

重复频率施加的液电激波作用于高静压岩层时,激发岩层裂纹网络的生成和发展,扩展渗流、渗气通道,提高岩层孔隙度、渗透率,进而实现油气增产。搭建了液体电介质脉冲放电的电气-光学-激波综合观测实验平台,探究了液体电介质内流注放电机理、影响因素及变化规律,分析了放电参数对于激波的影响效果,提出了高静压下基于多介质耦合强电场畸变的高效激波调控方法。进行高静压下电气-激波产生、传播关联模型及参数优化控制的研究,考虑液电激波和岩石物性耦合作用下激波荷载的传播衰减规律,建立了液电激波荷载模型。分析了高静压下激波载荷对岩层微裂缝诱导、扩展机理及规律影响特性,揭示了液电激波和岩石物性耦合作用下微裂纹的激发和累积扩展规律,建立了放电能量对裂纹网络分布及扩展规律的影响模型。针对高静压下多参数耦合的工况,提出了岩层裂纹扩展规律的优化方法,并搭建了液电脉冲激波油气增产样机对油气岩层物性进行改造,取得了较好的增产效果,为加速激波增产技术的推广应用提供技术支撑。

项目成果

期刊论文数量(20)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(3)
专利数量(0)
Influence of plasma channel impedance model on electrohydraulic shockwave simulation
等离子体通道阻抗模型对电液冲击波模拟的影响
  • DOI:
    10.1063/1.5064847
  • 发表时间:
    2019-02
  • 期刊:
    Physics of Plasmas
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Siwei Liu;Wei Xu;Yi Jia Ren;Fuchang Lin;Yang Liu;Yin Kuo Shen
  • 通讯作者:
    Yin Kuo Shen
水中大电流脉冲放电的激波传播特性
  • DOI:
    10.13336/j.1003-6520.hve.20201713
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    高电压技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵勇;刘毅;任益佳;李化;林福昌;黄仕杰
  • 通讯作者:
    黄仕杰
Improved one-dimensional “piston” model of electrohydraulic shock wave based on discharge current interception
基于放电电流截取改进的一维电液冲击波“活塞”模型
  • DOI:
    10.1063/5.0051267
  • 发表时间:
    2021-09
  • 期刊:
    Journal of Applied Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yi Liu;Yi Jia Ren;Siwei Liu;Hua Li;Fuchang Lin;Yong Zhao
  • 通讯作者:
    Yong Zhao
液中大电流脉冲放电电弧阻抗特性分析
  • DOI:
    10.13336/j.1003-6520.hve.20200648
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    高电压技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘毅;黄仕杰;赵勇;林福昌;任益佳
  • 通讯作者:
    任益佳
液电脉冲激波碎煤能量转换效率分析
  • DOI:
    10.13199/j.cnki.cst.2021.1.027
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    煤炭科学技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘毅;吴敏干;林福昌;孙建军;刘思维;任益佳
  • 通讯作者:
    任益佳

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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