一种岩石含气饱和度测定系统及方法

    公开(公告)号:CN108956368A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810715217.9

    申请日:2018-07-03

    IPC分类号: G01N7/00

    CPC分类号: G01N7/00

    摘要: 本发明提供了一种岩石含气饱和度测定系统及方法,包括:气瓶、气体增压机、高压气体缓冲罐、高压样品检测容器、设置于气第一高压管线上的第一阀门及第一压力表、设置于第二高压管线上的第二阀门及第二压力表;气瓶通过第三高压管线与气体增压机连通,用于输送存储的气体;气体增压机通过第一高压管线与高压气体缓冲罐连通,用于对接收的气体加压并输送到高压气体缓冲罐;高压气体缓冲罐通过第二高压管线与高压样品检测容器连通,用于将接收的气体输送到高压样品检测容器;高压样品检测容器,用于放置待测样品及接收加压后的气体。本发明具有满足不同深度压力范围的模拟、支持一次放入多个待测样品、管线连接简单及测试效率高的有益效果。

    油气运移物理模拟装置和油气运移实验方法

    公开(公告)号:CN102808614B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201210299653.5

    申请日:2012-08-21

    IPC分类号: E21B47/10 E21B47/002

    摘要: 本发明提出一种油气运移物理模拟装置和油气运移实验方法,所述油气运移物理模拟装置包括:恒温箱和设置在所述恒温箱内的填砂管。所示油气运移实验方法,将常压的玻璃填砂管设置在恒温箱内,采用原油进行油气二次运移实验,并进行可视观察,开展油气宏观运移过程研究;将高压的不锈钢填砂管设置在恒温箱内,采用原油进行油气二次运移实验,开展油气运移过程微观组份变化研究。本发明集成了油气二次运移可视物理模拟和高温高压不可视物理模拟两项功能,更好地将油气二次运移宏观运移过程和微观运移机理研究相结合,完善油气二次运移物理模拟研究的手段。

    地层水气体溶解度测定装置

    公开(公告)号:CN104316434B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201410561815.7

    申请日:2014-10-21

    IPC分类号: G01N7/04

    摘要: 本发明提供一种地层水气体溶解度测定装置,包括:恒温箱,设有一支架、一旋转样品缸及一气体缸,支架固定在恒温箱中,旋转样品缸的外侧壁连接有一旋转轴,旋转轴能转动的枢设在支架上;旋转电机,放置于恒温箱内,旋转电机的输出轴与旋转轴相连接;真空泵,通过第一管线与旋转样品缸的注气口相连通,旋转样品缸的下端设有一取样口;实验气瓶,通过第二管线与气体缸的入口端相连通,气体缸的出口端通过第三管线与第一管线相连接,第一管线、第二管线及第三管线上分别设有一控制阀门,且第一管线上的控制阀门靠近真空泵,气体缸的出口端、第一管线上分别设有一压力传感器。本发明能模拟实际地质条件,快速准确的测定地层水气体溶解度。

    岩石封闭孔隙度测定方法

    公开(公告)号:CN103674802B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201310541395.1

    申请日:2013-11-05

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明提供了一种岩石封闭孔隙度测定方法,其首先测得岩石样品的初始孔隙度 然后通过逐级碎样方式获得每一粒度gi下的孔隙度然后根据公式 计算各预设的粒度gi下岩石样品的封闭孔隙度 由于每一次粉碎时,被打开的孔隙是随机的,其被打开的有可能是大孔隙的封闭孔隙,也有可能是小孔隙的封闭孔隙,而且粉碎得越碎,岩石样品内的封闭孔隙越少,被打开的封闭孔隙也越多,当岩石样品的孔隙度则趋于极限值时,则认为岩石样品中封闭孔隙全部暴露出来。因此,本发明可获得更为准确的岩石的封闭孔隙度,从而能够得到更为准确的岩石的孔隙度,进而可为页岩含气量的计算提供准确的数据依据。

    二维可定量挤压油气运聚可视物理模拟装置

    公开(公告)号:CN102777167B

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201210285702.X

    申请日:2012-08-10

    摘要: 本发明提出一种二维可定量挤压油气运聚可视物理模拟装置,二维可定量挤压油气运聚可视物理模拟装置包括:具有填装二维地质模型的模型主体、盖板和带活塞的压板,盖板由透明玻璃制成并具有支撑二维地质模型的支撑面,二维地质模型位于盖板和带活塞的压板之间,带活塞的压板将二维地质模型挤压在盖板上。本发明通过活塞对二维地质模型压实,避免了因二维地质模型压实过量导致可视盖板形成破裂而损坏仪器的情况;避免了因二维地质模型压实不足而产生明显可见的变形或垮塌导致模型填装失败的情况;解决了因二维地质模型压实不足而产生不可见的变形或垮塌导致运移输导体系不可预见的多解性问题,保证了实验现象和实验结果的真实性。

    地层水气体溶解度测定装置

    公开(公告)号:CN104316434A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410561815.7

    申请日:2014-10-21

    IPC分类号: G01N7/04

    摘要: 本发明提供一种地层水气体溶解度测定装置,包括:恒温箱,设有一支架、一旋转样品缸及一气体缸,支架固定在恒温箱中,旋转样品缸的外侧壁连接有一旋转轴,旋转轴能转动的枢设在支架上;旋转电机,放置于恒温箱内,旋转电机的输出轴与旋转轴相连接;真空泵,通过第一管线与旋转样品缸的注气口相连通,旋转样品缸的下端设有一取样口;实验气瓶,通过第二管线与气体缸的入口端相连通,气体缸的出口端通过第三管线与第一管线相连接,第一管线、第二管线及第三管线上分别设有一控制阀门,且第一管线上的控制阀门靠近真空泵,气体缸的出口端、第一管线上分别设有一压力传感器。本发明能模拟实际地质条件,快速准确的测定地层水气体溶解度。

    岩石封闭孔隙度测定方法

    公开(公告)号:CN103674802A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310541395.1

    申请日:2013-11-05

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明提供了一种岩石封闭孔隙度测定方法,其首先测得岩石样品的初始孔隙度然后通过逐级碎样方式获得每一粒度gi下的孔隙度然后根据公式计算各预设的粒度gi下岩石样品的封闭孔隙度由于每一次粉碎时,被打开的孔隙是随机的,其被打开的有可能是大孔隙的封闭孔隙,也有可能是小孔隙的封闭孔隙,而且粉碎得越碎,岩石样品内的封闭孔隙越少,被打开的封闭孔隙也越多,当岩石样品的孔隙度则趋于极限值时,则认为岩石样品中封闭孔隙全部暴露出来。因此,本发明可获得更为准确的岩石的封闭孔隙度,从而能够得到更为准确的岩石的孔隙度,进而可为页岩含气量的计算提供准确的数据依据。

    低渗透岩石渗透率非稳态测定方法

    公开(公告)号:CN103616322B

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201310601867.8

    申请日:2013-11-25

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明为一种低渗透岩石渗透率非稳态测定装置及方法,该测定装置包括容置岩心样品的岩心夹持器,夹持器侧壁连接于环压泵;夹持器设有进口管路和出口管路;进口管路中设有进口缓冲容器;出口管路中设有出口缓冲容器;与夹持器并联设置一校验回路,校验回路中设有一校验缸。利用本发明的低渗透岩石渗透率非稳态测定装置,可以快速准确测定低渗岩心渗透率,可以实现两种非稳态法测定低渗岩心样品渗透率,操作简单、测试准确;可以根据岩心孔隙度调节进、出口缓冲容器体积的大小,以保证渗透率测定的精度。

    二维可定量挤压油气运聚可视物理模拟装置

    公开(公告)号:CN102777167A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210285702.X

    申请日:2012-08-10

    IPC分类号: E21B47/00 E21B49/00

    摘要: 本发明提出一种二维可定量挤压油气运聚可视物理模拟装置,二维可定量挤压油气运聚可视物理模拟装置包括:具有填装二维地质模型的模型主体、盖板和带活塞的压板,盖板由透明玻璃制成并具有支撑二维地质模型的支撑面,二维地质模型位于盖板和带活塞的压板之间,带活塞的压板将二维地质模型挤压在盖板上。本发明通过活塞对二维地质模型压实,避免了因二维地质模型压实过量导致可视盖板形成破裂而损坏仪器的情况;避免了因二维地质模型压实不足而产生明显可见的变形或垮塌导致模型填装失败的情况;解决了因二维地质模型压实不足而产生不可见的变形或垮塌导致运移输导体系不可预见的多解性问题,保证了实验现象和实验结果的真实性。

    一种致密砂岩油气有利区预测方法及装置

    公开(公告)号:CN117991398A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202211379926.7

    申请日:2022-11-04

    IPC分类号: G01V9/00

    摘要: 本发明公开一种致密砂岩油气有利区预测方法及装置。获取待评价区岩心的渗孔比、充注压力以及不同充注压力下对应的岩心含气饱和度;根据渗孔比和不同充注压力下的岩心含气饱和度,建立充注压差和孔渗性参数联合控制下的含气性图版;根据图版确定待评价区的超压界限值和渗孔比界限值;绘制待评价区的超压等值线图和渗孔比等值线图;将超压等值线图中大于超压界限值的区域和渗孔比等值线图中大于渗孔比界限值的区域进行叠合,得到叠合区域为勘探开发有利区。本发明创新性地提出渗孔比这个参数,实现将渗透率与孔隙度两个储层物性耦合,联合对致密砂岩储层进行评价,并考虑了充注压差对油气运聚成藏的影响,建立起更为实用的致密油气有利区预测方法。