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公开(公告)号:CN105628579A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201510959606.2
申请日:2015-12-21
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G01N15/08
CPC分类号: G01N15/082
摘要: 本发明涉及一种用于页岩的自发渗吸测量装置,包括围压泵、岩芯夹持器和管线,所述围压泵通过管线Ⅰ与岩芯夹持器连接。还包括刻度管、控制阀Ⅰ、控制阀Ⅱ和控制面板,所述刻度管通过管线Ⅱ与岩芯夹持器的底部连接,所述控制阀Ⅰ通过管线Ⅲ与岩芯夹持器的底部连接,所述控制阀Ⅱ通过管线Ⅳ与岩芯夹持器的顶部连接。所述控制面板的前方设置岩芯夹持器、刻度管、控制阀Ⅰ和控制阀Ⅱ,所述控制面板的后方设置管线、管线Ⅰ、管线Ⅱ、管线Ⅲ和管线Ⅳ。本发明的测量装置结构简单,操作方便,节省成本,可模拟高压环境下页岩的自发渗吸过程,使模拟过程更符合实际情况,测得的结果也更加真实可靠。
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公开(公告)号:CN107525753A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710611562.3
申请日:2017-07-25
申请人: 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明提供一种确定孔隙曲折度的方法及装置。确定孔隙曲折度的方法包括:获取样品的目标孔隙的面孔率,其中,目标孔隙的面孔率为目标孔隙的总面积与样品的观测面积的比值;获取样品的目标孔隙的孔隙度,其中,孔隙度为目标孔隙的总体积与样品的总体积的比值;根据目标孔隙的面孔率、目标孔隙的孔隙度,确定样品的目标孔隙的曲折度。本发明提供的方法和装置,通过获取孔隙的面孔率、孔隙度能够确定出用于表征孔隙结构的空隙曲折度,从而能够通过孔隙的面孔率、孔隙度和曲折度共同确定页岩的孔隙结构。
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公开(公告)号:CN109285137A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201710600742.1
申请日:2017-07-21
申请人: 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明提供的页岩孔隙贡献度的获取方法及装置通过利用扫描电镜对岩心样品进行扫描,获得岩心样品的扫描电镜图像,对所述扫描电镜图像进行灰度化处理,根据预设的各组分的灰度阈值区间对灰度化处理后的图像进行二值化处理,获得各组分的二值图像,其中,所述各组分包括有机质孔隙、有机质、无机矿物孔隙和无机矿物,根据所述各组分的二值图像的各组分的像素数,计算获得有机质孔隙度、无机矿物孔隙度和总孔隙度,根据所述有机质孔隙度、所述无机矿物孔隙度和所述总孔隙度,计算获得有机质孔隙的贡献度和无机矿物孔隙的贡献度,从而能够实现对不同类型的页岩孔隙的贡献度进行获取,进而为后续对油气藏储量的准确评估提供了评估依据。
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公开(公告)号:CN105547958A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510959601.X
申请日:2015-12-21
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G01N15/08
CPC分类号: G01N15/0826
摘要: 本发明涉及一种用于页岩的自发渗吸测量方法,其按照先后顺序包括以下步骤:将岩芯放入岩芯夹持器中,连接测量装置的管线并检查密封性;关闭或打开岩芯夹持器顶部的控制阀,同时打开岩芯夹持器底部的控制阀;向刻度管中注入水,水流经岩芯夹持器底部的管线后到达岩芯夹持器底部的控制阀;当岩芯夹持器底部的控制阀出水时,关闭该控制阀;通过围压泵对岩芯施加围压,岩芯吸水,刻度管液面下降,计量岩芯吸水体积。还可在连接好测量装置的管线并检查密封性后启动加热装置,设置加热温度和加热时间,对岩芯施加高温环境。本发明的测量方法操作方便,结构简单,节省成本,可模拟高温高压的环境,使模拟过程更符合实际情况,测得的结果也更加真实可靠。
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公开(公告)号:CN108872284A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810317860.6
申请日:2018-04-10
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G01N23/2251 , G01Q60/24
摘要: 本发明实施例提供一种页岩微纳米基质组构力学属性的检测方法和装置,其中,方法包括:对预先获取的页岩样品的表面进行剖光处理;对经过剖光处理的页岩样品的表面进行扫描观测,获得扫描电镜图;利用峰值压力定量纳米力学成像技术、通过在剖光处理后的页岩样品表面的偏斜扫描,获取每个像素点产生的相应力学曲线数据;根据所述力学曲线数据获取所述页岩样品的样品杨氏模量;控制原子力显微镜将所述样品杨氏模量在所述页岩样品的表面投点,获取杨氏模量图;应用图像特征点定位技术将所述杨氏模量图与所述扫描电镜图对应,获得用于表征微纳米级别镜下的页岩样品的力学属性。
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公开(公告)号:CN105628579B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201510959606.2
申请日:2015-12-21
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本发明涉及一种用于页岩的自发渗吸测量装置,包括围压泵、岩芯夹持器和管线,所述围压泵通过管线Ⅰ与岩芯夹持器连接。还包括刻度管、控制阀Ⅰ、控制阀Ⅱ和控制面板,所述刻度管通过管线Ⅱ与岩芯夹持器的底部连接,所述控制阀Ⅰ通过管线Ⅲ与岩芯夹持器的底部连接,所述控制阀Ⅱ通过管线Ⅳ与岩芯夹持器的顶部连接。所述控制面板的前方设置岩芯夹持器、刻度管、控制阀Ⅰ和控制阀Ⅱ,所述控制面板的后方设置管线、管线Ⅰ、管线Ⅱ、管线Ⅲ和管线Ⅳ。本发明的测量装置结构简单,操作方便,节省成本,可模拟高压环境下页岩的自发渗吸过程,使模拟过程更符合实际情况,测得的结果也更加真实可靠。
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公开(公告)号:CN105547958B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201510959601.X
申请日:2015-12-21
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本发明涉及一种用于页岩的自发渗吸测量方法,其按照先后顺序包括以下步骤:将岩芯放入岩芯夹持器中,连接测量装置的管线并检查密封性;关闭或打开岩芯夹持器顶部的控制阀,同时打开岩芯夹持器底部的控制阀;向刻度管中注入水,水流经岩芯夹持器底部的管线后到达岩芯夹持器底部的控制阀;当岩芯夹持器底部的控制阀出水时,关闭该控制阀;通过围压泵对岩芯施加围压,岩芯吸水,刻度管液面下降,计量岩芯吸水体积。还可在连接好测量装置的管线并检查密封性后启动加热装置,设置加热温度和加热时间,对岩芯施加高温环境。本发明的测量方法操作方便,结构简单,节省成本,可模拟高温高压的环境,使模拟过程更符合实际情况,测得的结果也更加真实可靠。
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