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詳細內容:所示,一種用于二氧化碳爆破-水力壓裂改造增產的二氧化碳爆破裝置,包括隱爆電纜1、高壓二氧化碳充液管和高壓爆破釋放管。其中所述的高壓二氧化碳充液管包括充氣頭、電極,隱爆器和儲液管;其中所述高壓爆破釋放管包括爆破承載管和射流口。所述的高壓爆破釋放管有兩個,兩端通過絲扣聯(lián)接,另一端各自與高壓二氧化碳充液管聯(lián)接,嵌于待改造內并與高壓二氧化碳充液管相互連通,且所述的高壓爆破釋放管分別與待改造內爆破作業(yè)面位置相互對應。 本實施例中,所述高壓爆破釋放管3包括爆破承載管和射流口,其中所述的爆破承載管與高壓二氧化碳充液管和待改造軸線平行分布,所述的射流口環(huán)繞爆破承載管軸線均布,且各射流口內徑為20毫米,射流口軸線與爆破承載管軸線呈±45°并相交,所述的隱爆器203嵌于爆破承載管內,并與隱爆電纜1前端電氣連接,所述的隱爆電纜末端位于待改造井口外。 **選的,所述的高壓爆破釋放管中,當待改造儲層厚度大于等于2m時,則高壓爆破釋放管至少兩個,且各高壓爆破釋放管有效長度為儲層厚度的,當待改造儲層厚度小于2m時,則高壓爆破釋放管有效長度與待改造儲層厚度一致。 **選的,所述的高壓爆破釋放管中,當高壓爆破釋放管為兩個或兩個以上時,各高壓爆破釋放管間相互并聯(lián),且每個爆破作業(yè)面內均設一個高壓爆破釋放管。 **選的,所述的射流口為盲孔。 如3所示,可以直接看出,在根據本二氧化碳爆破-水力壓裂改造增產方法對儲層氣低產井進行改造后,在原有的裂縫結構基礎上,在多個方向上新增了大量的新的裂縫,且新增裂縫的體積、長度均不小于原有的裂縫結構,從而達到有效提高中儲層氣抽采作業(yè)產量的目的。 本設備一方面施工便捷,施工作業(yè)自動化程度、施工控制精度高,能量轉換率高,施工工藝通用性好,較傳統(tǒng)單純的氮氣壓裂系統(tǒng)、蒸汽壓裂系統(tǒng)、二氧化碳壓裂系統(tǒng),可有效的達到在同樣介質用量及壓力條件下,有效的提高地層壓裂裂縫數(shù)量、寬度及深度,極大的提高壓力作業(yè)效率并降低壓力作業(yè)成本,另一方面本設備在實施增產改造時,在可進行精確函數(shù)計算的同時,另可對壓裂作業(yè)效果進行精確監(jiān)測,從而極大的提高了壓裂作業(yè)中氮氣和二氧化碳介質用量和使用壓力的控制精度,從而有效克服了傳統(tǒng)壓裂作業(yè)中因控制精度差而導致的壓裂介質及能耗浪費嚴重現(xiàn)象及因壓裂壓力過大而導致抽采井發(fā)生坍塌的事故發(fā)生,從而極大的提高儲層氣低產井增產改造作業(yè)的工作效率和質量,并有效的降低了施工成本和施工作業(yè)風險。 以上顯示和描述了本設備的基本原理和主要特征和本設備的**點。本行業(yè)的技術人員應該了解,本設備不受上述實施例的限制,上述實施例和說明書中描述的只是說明本設備的原理,在不脫離本設備精神和范圍的前提下,本設備還會有各種變化和改進,這些變化和改進都落入要求保護的本設備范圍內。本設備要求保護范圍由所附的權利要求書及其等效物界定。 二氧化碳爆破設備的有益效果是:本發(fā)明通過鉆孔進給裝置可帶動往復式鉆孔裝置向下移動鉆孔,往復式鉆孔裝置通過回轉凸輪帶動鉆頭實現(xiàn)上下往復的短程沖擊運動,鉆孔進給裝置與往復式鉆孔裝置配合運動實現(xiàn)沖擊回轉鉆探,從而能有效提高鉆孔效率,減少施工時間,在完成鉆孔工作后,爆裂管安裝裝置啟動并將儲存架上的一個爆裂管夾持并移動安裝到爆破孔中,因此本發(fā)明實現(xiàn)在同一設備內**后完成鉆孔和爆裂管安裝工作,簡化了施工流程,同時采用機械化的爆裂管安裝,提高了安裝效率并降低了施工人員的勞動強度。 通過以上方式,本**域的技術人員可以在本發(fā)明的范圍內根據工作模式做出各種改變。
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