一种岩心水锁解除能力评价方法

    公开(公告)号:CN105527210A

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201510952002.5

    申请日:2015-12-21

    CPC classification number: G01N15/0826

    Abstract: 本发明公开了一种岩心水锁解除能力评价方法,包括以下步骤:检查测量装置气密性;将岩心烘干至无自由水状态,测量岩心长度和直径,放入岩心夹持器中;打开围压阀,打开围压泵,给岩心施加一定围压后,关闭围压阀;打开气源阀和下游阀门,待压差传感器示数稳定后,测量岩心渗透率;关闭气源阀,打开注水阀门,开启注水泵,向岩心夹持器内注入压裂液,开始计时;关闭注水泵,关闭水阀门;一定时间后,打开气源阀和下游阀门,待压差传感器示数稳定后,测量岩心渗透率并记录时刻;一段时间后,重新测量渗透率,记录岩心渗透率随时间的变化关系。本发明通过分析岩心渗透率随时间变化的规律评价岩心水锁解除能力,对研究水锁解除机理有重要意义。

    一种页岩气水平井压裂参数的优化方法

    公开(公告)号:CN108487905A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810208597.7

    申请日:2018-03-14

    Abstract: 本发明提供了一种页岩气水平井压裂参数的优化方法。该参数优化方法包括:在页岩气水平井相距百米的两支水平井段分别设置压裂点和监测点;分别获取压裂点和监测点的井底压力;将压裂点和监测点的井底压力分别视为压裂点和监测点的地层压力,根据地层压力的一维扩散模型,获取扩散系数;根据扩散系数建立该段地层的地层压力图版;根据所述地层的地层压力图版确定断层处的地层压力;根据Amonton定理判断断层是否会发生滑移;如果发生滑移,则根据临界状态的断层主地应力关系获得断层滑移的极限地层压力;根据断层滑移的极限地层压力、地层压力图版,获得安全距离、安全压裂稳定地层压力和安全压裂井口压力。

    一种便携式自发渗吸测量装置

    公开(公告)号:CN104101563B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201410328112.X

    申请日:2014-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种便携式自发渗吸测量装置。渗吸测量装置包括烘干室和测量室;烘干室内设有温度传感器I和加热装置I,且烘干室的侧壁上设有通风口;测量室内设有温度传感器II和加热装置II,且测量室的底部还设有称量模块;称量模块中,应力传感器和容器架均设于测量室的底部上,且容器架设于应力传感器的上部,并与应力传感器不接触;容器固定于容器架上;岩样悬挂架设于应力传感器上,岩样悬挂架上悬挂悬绳,悬绳用于悬挂待测岩样,并深入至容器内;应力传感器与信号输出端相连接。本发明自发渗吸测量装置可以测量岩石样品在定温常压下吸入的压裂液的质量随时间的变化关系,进而能够从研究自发渗吸现象中,了解该岩石样品吸水速率、毛管力以及吸水量等技术指标。

    一种基于电势的自发渗吸测量方法

    公开(公告)号:CN104297124B

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201410465214.6

    申请日:2014-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于电势的自发渗吸测量方法,包括以下步骤:将岩心烘干至无自由水状态后放置于橡胶筒内,并对其施加围压;打开恒压电源,记录相邻测量探头间的电势差;调节手摇泵,使储水空间内的水面刚好接触岩心底端,记录各测量探头的电势随时间的变化;卸载岩心围压,将其置于水池至饱和状态后放置于橡胶筒内,并对其施加围压;打开恒压电源,记录相邻测量探头间的电势差;分析数据,评价岩心自发渗吸规律。该测量方法通过基于电势的自发渗吸测量装置给岩心施加电势差,测量岩心表面各点电势,监测岩心对压裂液等各种液体自发渗吸的界面高度,及岩心上该液体饱和度分布随时间的变化,实时掌握被测样品的吸水速率、毛管力、吸水质量等参数。

    一种岩心水锁解除能力评价装置

    公开(公告)号:CN105628578A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201510952005.9

    申请日:2015-12-21

    CPC classification number: G01N15/082

    Abstract: 本发明涉及一种岩心水锁解除能力评价装置,其特征在于,当气源阀开启时,所述的氮气瓶作为气源向恒压室充入氮气,所述的恒压室能保持上游压力相对恒定,所述的压差传感器能精确计量岩心夹所述的持器内岩心两端压力差,当注水阀门开启时,所述的注水泵能向岩心夹持器内的岩心左端注入去离子水,所述的微流量计能够测量通过岩心的气体流量,当围压阀开启时,所述的围压泵能够向岩心夹持器中的岩心施加围压,围压压力传感器能显示围压压力值,所述的下游阀门能控制岩心右端与大气的连通状态。通过测量岩心接触水后渗透率随时间的变化规律,达到评价岩心水锁能力的目的。

    基质渗吸测量装置
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105043956A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510379106.1

    申请日:2015-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种基质渗吸测量装置,包括箱体,箱体内设置有测试室,测试室内设置有隔热板及称量模块;隔热板将测试室分隔为两个空间,第一空间内设置有第一加热控温装置,第二空间内设置有第二加热控温装置;称量模块包括:固定装置、基质包、渗吸管、导液管、密闭容器、应力传感器;固定装置、基质包、渗吸管设置于第一空间内,密闭容器、应力传感器设置于第二空间内;密闭容器放置于应力传感器上,内部盛有实验液,渗吸管和导液管内充满实验液,导液管的一端与渗吸管连通,另一端插入密闭容器内的实验液中;基质包内装有待测基质,浸没于渗吸管内的实验液中;固定装置设置于渗吸管内。

    一种岩心自发渗吸驱油测量装置

    公开(公告)号:CN205620387U

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201620417109.X

    申请日:2016-05-11

    Abstract: 本实用新型涉及一种岩心自发渗吸驱油测量装置,其结构包括:计量管,实验瓶,岩心夹持器,实验瓶底座,实验岩心,刮油装置,封隔装置,刮油摇杆,其特征在于:所述的计量管位于实验瓶上方,能够测量排出原油体积,所述的实验瓶底座位于实验瓶下方,在与实验瓶分离后能够向瓶内放置物体,所述的岩心夹持器放置在实验瓶内部的底面上,所述的实验岩心被固定在岩心夹持器上,所述的刮油装置穿过实验瓶侧壁上的封隔装置与刮油摇杆相连,所述的封隔装置能够使瓶内的水不从实验瓶侧壁流出,刮油摇杆能够控制刮油装置运动状态,将实验岩心壁面的油滴刮下,进而能够使计量管测量到附着在岩心壁面的油滴体积。

    一种页岩加围压渗吸测量装置

    公开(公告)号:CN205844120U

    公开(公告)日:2016-12-28

    申请号:CN201620417107.0

    申请日:2016-05-11

    Abstract: 本实用新型涉及一种页岩加围压渗吸测量装置,其特征在于:所述的加压泵通过管线I与压力表相连通,压力表能够显示管线I内压力,所述的柱塞通过管线II与管线I相连,所述的柱塞与缸筒采用螺纹连接,控制面板均置于机身上方,控制面板内嵌有压力表,所述的缸筒置于机身内部。通过加压泵增加岩心孔隙压力,进而能够在加压条件下实现自发渗吸。

    岩样水溶性物质含量测量装置

    公开(公告)号:CN204314176U

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201520025948.2

    申请日:2015-01-15

    Inventor: 任凯

    Abstract: 本实用新型涉及一种岩样水溶性物质含量测量装置,其特征在于:所述的溶液槽通过连通管与水槽连通,所述的连通阀位于连通管上以控制连通管连通或不连通,所述的坩埚架固定于溶液槽底部,碳硫分析专用瓷坩埚放置在坩埚架上,所述的碳硫分析专用瓷坩埚内装有待测岩样,碳硫分析专用瓷坩埚壁面自由渗漏水,但不渗漏岩样碎末,连通阀开启时,所述的水槽中装有水的液面与溶液槽中液面等高,通过调节水槽内液面高度对溶液槽液面高度进行控制,使液面浸没岩样但不高于碳硫分析专用瓷坩埚顶部。通过称量低温烘干后岩样质量,得到岩样水溶性物质剩余量随时间的变化曲线,进而达到矫正岩样稳定性实验曲线的目的。

    一种页岩高温渗吸测量装置

    公开(公告)号:CN205844145U

    公开(公告)日:2016-12-28

    申请号:CN201620417106.6

    申请日:2016-05-11

    Abstract: 一种页岩高温渗吸测量装置,其特征在于:岩心夹持器上端通过螺纹连接柱塞I,下端通过螺纹连接柱塞II,通孔I位于加热装置上部,通孔II和通孔III位于加热装置下部,管线I穿过通孔I并贯通柱塞I,管线I的连通状态受控制阀I控制,加热装置位于岩心夹持器外部,加热装置内部有发热电阻丝,由电源提供电源,时间控制仪表,温度控制仪表,开关位于加热装置外部,分别控制发热电阻丝的加热时间、温度以及启动状态,管线II和管线III分别穿过通孔II,通孔III,并贯通柱塞II,管线II连通状态受控制阀II控制,管线III右端连接压力传感器与压力表,压力传感器上部连接刻度管,控制面板位于加热装置的前方,通过记录刻度管液面高度进而测量页岩吸水量。

Patent Agency Ranking