核磁共振在线检测页岩气的方法

    公开(公告)号:CN105181728A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510441634.5

    申请日:2015-07-24

    IPC分类号: G01N24/08 G01V3/14

    摘要: 本发明提供了一种核磁共振在线检测页岩气的方法,所述方法包括:利用一高温高压探头对其中的页岩样品加温加压至一设定温度和一设定压强,所述设定温度为150~170℃,所述设定压强为50~60MPa;在所述设定温度及所述设定压强下,利用一脉冲序列对所述页岩样品进行核磁共振测量,反演得到所述页岩样品的弛豫时间T2谱;根据所述弛豫时间T2谱计算所述页岩样品的吸附气饱和度和游离气饱和度。本发明的页岩气核磁共振检测方法可更好地评价甲烷气的赋存状态以及快速获得吸附气、游离气饱和度。

    核磁共振测井仪高温磁体及其制备方法

    公开(公告)号:CN101343998B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN200810119561.8

    申请日:2008-09-03

    IPC分类号: E21B49/00 G01V3/32

    摘要: 核磁共振测井仪高温磁体,应用于石油测井技术领域,是一种核磁共振测井仪的高温磁体。特征是:包括磁体和磁体架,磁体由两块分磁体构成,两块分磁体平行对称固定在磁体架的两侧,两块分磁的N极方向相同。每块分磁体是由七个磁块平行粘接而成,七个磁块的极化角度范围在-15°~30°之间。磁体架采用钛合金材料。该核磁共振测井仪高温磁体能够为核磁共振测井仪系统提供一个相对均匀的磁场区,这个均匀的磁场区的体积大小在能够满足核磁共振测井需要,均匀区的体积较大。并且这个高温磁体能够在175℃、140MPa条件下,安全稳定。

    一种利用甲烷气测定页岩孔隙体积的核磁共振方法及装置

    公开(公告)号:CN114764057A

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202110053876.2

    申请日:2021-01-15

    IPC分类号: G01N15/08 G01N24/08

    摘要: 本发明公开了一种利用甲烷气测定页岩孔隙体积的核磁共振方法及装置。该方法包括以下步骤:对待测页岩岩心进行核磁共振扫描,获得岩心T2谱;向所述待测页岩岩心中注入预定压力的甲烷气体,并同时进行核磁共振的持续扫描,扣除所述岩心T2谱,得到饱和过程中不同饱和时间的T2谱;所述饱和过程中不同饱和时间的T2谱均包括两个信号峰,其中左峰面积为吸附气信号量,右峰面积为游离气信号量;根据核磁共振信号量与页岩样品中含气量的关系计算得到吸附相气量和游离相气量;根据所述吸附相气量和游离相气量分别计算出页岩吸附空间体积和游离空间体积;两者之和即为页岩总孔隙体积。

    用于核磁共振装置的永磁体

    公开(公告)号:CN109254254B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201811049109.9

    申请日:2018-09-10

    IPC分类号: G01R33/383 H01F7/02

    摘要: 本发明提供一种用于核磁共振装置的永磁体,包括:两个主轭板、两个侧轭板、两个磁块组和两个极板;主轭板与侧轭板连接,两个主轭板相对设置,两个侧轭板相对设置,两个主轭板和两个侧轭板构成一封闭框架;两个磁块组分别安装在两个主轭板上,两个磁块组相对的表面上均安装有极板;磁块组由第一磁性材料和第二磁性材料组成,第一磁性材料与第二磁性材料以极化方向相反的方式间隔连接;第一磁性材料的横截面积与第二磁性材料的横截面积之比等于第二磁性材料的温度系数与第一磁性材料的温度系数之比。本发明的磁场强度不受温度变化影响,其始终保持恒定,降低成本,减少故障率。

    核磁共振在线检测页岩气的方法

    公开(公告)号:CN105181728B

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201510441634.5

    申请日:2015-07-24

    IPC分类号: G01N24/08 G01V3/14

    摘要: 本发明提供了一种核磁共振在线检测页岩气的方法,所述方法包括:利用一高温高压探头对其中的页岩样品加温加压至一设定温度和一设定压强,所述设定温度为150~170℃,所述设定压强为50~60MPa;在所述设定温度及所述设定压强下,利用一脉冲序列对所述页岩样品进行核磁共振测量,反演得到所述页岩样品的弛豫时间T2谱;根据所述弛豫时间T2谱计算所述页岩样品的吸附气饱和度和游离气饱和度。本发明的页岩气核磁共振检测方法可更好地评价甲烷气的赋存状态以及快速获得吸附气、游离气饱和度。

    一种全直径核磁共振岩样分析仪标准样

    公开(公告)号:CN102338759B

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201010231391.X

    申请日:2010-07-14

    IPC分类号: G01N24/08 G01N15/08

    摘要: 本发明涉及一种全直径核磁共振岩样分析仪标准样,由腔体结构和标准样溶液构成;腔体结构由圆柱形外壳和玻璃试管构成,腔体结构的圆柱形外壳内均匀分布43个直径1cm,长度是10cm的圆柱形小孔,小孔内放置有玻璃试管,标准样溶液装在玻璃试管内,圆柱形外壳的材料是聚四氟,标准样溶液成分是硫酸铜溶液,质量浓度是300ppm~3000pp;全直径核磁共振岩样分析仪标准样,加快了核磁共振测量岩样(直径小于12cm)孔隙度的速度,提高了仪器的测量精度,使全直径核磁共振岩样分析技术更加完善。

    核磁共振井下二维谱流体识别探头及装置

    公开(公告)号:CN111380890B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN201811631846.X

    申请日:2018-12-29

    IPC分类号: G01N24/08

    摘要: 本发明提供了一种核磁共振井下二维谱流体识别探头及装置,该探头包括:探头骨架5具有轴向中心孔;天线螺线管9设置在探头骨架5的轴向中心孔内;第一磁体3和第二磁体10位于探头骨架5的轴向中心孔的相对的两侧;第一楔形极板4设置在第一磁体3的靠近探头骨架5的轴向中心孔的一侧,具有靠近探头骨架5的轴向中心孔的第一立面;第二楔形极板6设置在第二磁体10的靠近探头骨架5的轴向中心孔的一侧,具有靠近探头骨架5的轴向中心孔的第一立面;第一楔形极板4的第一立面和第二楔形极板6的第一立面相对设置且成设定角度,配合形成梯度磁场。本发明可以形成二维谱梯度磁场,有效区分流体组分。

    用于核磁共振测井仪上的永磁体

    公开(公告)号:CN113161101B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202010066958.6

    申请日:2020-01-20

    IPC分类号: H01F7/02 E21B47/00 E21B49/00

    摘要: 本申请提供一种用于核磁共振测井仪上的永磁体,包括:磁体骨架,分别沿磁体骨架的长度方向粘接的第一永磁体、第二永磁体、第三永磁体、第一天线磁芯和第二天线磁芯;第一永磁体和第二永磁体对称设置在磁体骨架长度方向上的两个侧面上;第一天线磁芯与第一永磁体的一端粘接,第二天线磁芯与第二永磁体的一端粘接;第一永磁体的另一端、第二永磁体的另一端以及磁体骨架与第三永磁体粘接;第三永磁体的磁化方向与连接端平行,第一永磁体和第二永磁体的磁化方向相反且垂直于连接端;在第三永磁体与第一永磁体的粘接处,第三永磁体与第一永磁体的磁极不同。本申请能够有效抑制井筒内泥浆核磁共振信号,进而提高地层岩石物性参数测

    用于核磁共振测井仪上的永磁体
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113161101A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202010066958.6

    申请日:2020-01-20

    IPC分类号: H01F7/02 E21B47/00 E21B49/00

    摘要: 本申请提供一种用于核磁共振测井仪上的永磁体,包括:磁体骨架,分别沿磁体骨架的长度方向粘接的第一永磁体、第二永磁体、第三永磁体、第一天线磁芯和第二天线磁芯;第一永磁体和第二永磁体对称设置在磁体骨架长度方向上的两个侧面上;第一天线磁芯与第一永磁体的一端粘接,第二天线磁芯与第二永磁体的一端粘接;第一永磁体的另一端、第二永磁体的另一端以及磁体骨架与第三永磁体粘接;第三永磁体的磁化方向与连接端平行,第一永磁体和第二永磁体的磁化方向相反且垂直于连接端;在第三永磁体与第一永磁体的粘接处,第三永磁体与第一永磁体的磁极不同。本申请能够有效抑制井筒内泥浆核磁共振信号,进而提高地层岩石物性参数测量准确性。

    核磁共振测井仪及其核磁共振永磁体

    公开(公告)号:CN108565087B

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN201810178414.1

    申请日:2018-03-05

    IPC分类号: H01F7/02 E21B47/00 E21B49/00

    摘要: 本申请实施例提供了一种核磁共振测井仪及其核磁共振永磁体,该核磁共振永磁体,包括第一金属永磁体和第二金属永磁体;所述第一金属永磁体和第二金属永磁体同轴且左右对称;所述第一金属永磁体和所述第二金属永磁体的磁场方向均为定向方向且方向相反;所述第一金属永磁体和所述第二金属永磁体彼此分离,从而在分离空间中心形成核磁共振测井仪的天线安装位置。本申请实施例可以在提高核磁共振测井仪的地层识别分辨率的同时,不增加或减少核磁共振测井仪的体积。