页岩热致裂缝特征的智能识别方法、装置、设备和介质

    公开(公告)号:CN118552468A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202310176322.0

    申请日:2023-02-24

    摘要: 本发明公开了一种页岩热致裂缝特征的智能识别方法、装置、设备和介质。该方法包括:获取第一页岩热致裂缝图像,再基于页岩热致裂缝模型,通过识别第一页岩热致裂缝图像,获得页岩热致裂缝特征,并将页岩热致裂缝特征添加在第一页岩热致裂缝图像中,获得第二页岩热致裂缝图像;其中,页岩热致裂缝模型是通过训练页岩热致裂缝图像和页岩热致裂缝特征之间的关系获得。本申请通过将第一页岩热致裂缝图像输入到训练完成的页岩热致裂缝模型中,从而输出准确的包含有页岩热致裂缝特征的第二页岩热致裂缝图像,消除人工对第一页岩热致裂缝图像进行特征识别和标注产生的误差,同时也大大降低了识别的工作量和提高识别效率。

    一种扩散系数的测定装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118464714A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202310082204.3

    申请日:2023-02-08

    IPC分类号: G01N13/00

    摘要: 本发明公开了一种扩散系数的测定装置。其中,该装置包括:第一导管、第二导管、岩心夹持器、围压控制模块以及压力控制模块;第一导管的一端与所述岩心夹持器连接,另一端密封;其中,各导管为透明的导管;第二导管的一端与所述岩心夹持器连接,另一端与压力控制模块连接;其中,压力控制模块用于调节所述装置内部流体压力;围压控制模块与岩心夹持器连接,围压控制模块用于对岩心夹持器施加围压。本方案将岩心夹持器与两个导管接通,第一导管的另一端封闭,使两个导管的压力可以保持一致,并且,各导管为透明导管,通过光谱仪可检测导管内气体组成与含量,能够方便、快捷、准确、高效测定高温高压(室温~200℃,0MPa~120MPa)下饱和水岩石中天然气扩散系数。

    一种岩石原位转化动态储层物性变化评价方法及系统

    公开(公告)号:CN118067582A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202211468477.3

    申请日:2022-11-22

    IPC分类号: G01N15/08 G01N33/24 G01N25/00

    摘要: 本文提供了一种岩石原位转化动态储层物性变化评价方法及系统,包括:获取预定深度的多个岩心样品;计算各岩心样品热模拟前的TOC,并将其分别置于岩石热模拟装置中;按照预设的多个模拟温度,控制岩石热模拟装置对各预定地层深度的各岩心样品进行热模拟;对热模拟后的各岩心样品进行孔隙度测量;通过旋转各热模拟后岩心样品,测量岩心样品水平渗透率及垂直渗透率;根据各岩心样品的模拟温度、孔隙度、热模拟前的TOC以及被评价区与岩心样品地区的有机质类型差异,建立孔隙度评价模型;根据各岩心样品的孔隙度、水平渗透率以及垂直渗透率,建立渗透率评价模型。本文能够利用一岩心样品测量水平、垂直渗透率,通过模型指导被评价区油气开采。

    一种致密储层含气饱和度的测定方法

    公开(公告)号:CN111521532B

    公开(公告)日:2023-02-10

    申请号:CN201910104816.1

    申请日:2019-02-01

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明提供了一种致密储层含气饱和度的测定方法。该方法包括以下步骤:测定致密储层岩石样品的孔径分布,根据孔径分布计算得到所述致密储层岩石样品的自由水饱和度;计算得到所述致密储层岩石样品的水膜水饱和度;计算得到所述致密储层岩石样品的角隅水饱和度;根据以下公式计算得到所述致密储层岩石样品的含气饱和度:Sg=100‑Sw,其中,Sw为含水饱和度,单位为%;该含水饱和度为自由水饱和度、水膜水饱和度、角隅水饱和度之和;Sg为含气饱和度,单位为%。本发明的致密储层含气饱和度的测定方法采用模型计算,避免了实验过程中水挥发、表面吸附和水流观察等对含气饱和度测定结果造成的误差。

    一种致密储层含气饱和度的测定方法

    公开(公告)号:CN111521532A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201910104816.1

    申请日:2019-02-01

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明提供了一种致密储层含气饱和度的测定方法。该方法包括以下步骤:测定致密储层岩石样品的孔径分布,根据孔径分布计算得到所述致密储层岩石样品的自由水饱和度;计算得到所述致密储层岩石样品的水膜水饱和度;计算得到所述致密储层岩石样品的角隅水饱和度;根据以下公式计算得到所述致密储层岩石样品的含气饱和度:Sg=100‑Sw,其中,Sw为含水饱和度,单位为%;该含水饱和度为自由水饱和度、水膜水饱和度、角隅水饱和度之和;Sg为含气饱和度,单位为%。本发明的致密储层含气饱和度的测定方法采用模型计算,避免了实验过程中水挥发、表面吸附和水流观察等对含气饱和度测定结果造成的误差。

    一种岩石孔隙度测定装置、方法及系统

    公开(公告)号:CN109115667A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201811098380.1

    申请日:2018-09-20

    IPC分类号: G01N15/08 G01N7/10

    摘要: 本发明提供了一种岩石孔隙度测定装置、方法及系统,其中,装置包括:充气设备、参考室、样品室、绝压测量设备、第一阀门、第二阀门以及第三阀门;充气设备通过第一阀门连接参考室的入口,用于为参考室加压;参考室的出口通过第二阀门连接样品室的入口,用于为样品室加压及提供参考压力;样品室用于容置岩石样品;绝压测量设备设置在参考室上,用于测量大气压及绝对压力;第三阀门设置在样品室的出口,用于调整样品室内压力。本发明能够避免测量过程中大气压变化对压力测定的影响,提高岩石孔隙度测定的准确度。

    岩石含油量测定方法及装置

    公开(公告)号:CN107782705A

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201610791513.8

    申请日:2016-08-31

    IPC分类号: G01N21/64

    摘要: 本发明提供了一种岩石含油量测定方法,所述测定方法包含:测量复数个不同含油量的校准油样本,获取所述校准油样本对应的三维荧光光谱强度;根据复数个所述校准油样本的含油量与其对应的复数个三维荧光光谱强度,获得三维荧光光谱强度与校准油的含油量的拟合关系式;将定量稀释后的校准油加入待测岩石中,获得待测岩石样本并对所述待测岩石样本进行三维荧光测量;将待测岩石样本的三维荧光光谱强度带入所述拟合关系式中,获得所述待测岩石样品的含油量。以此,可以油和有机溶剂一起检测,不用将有机溶剂挥发;节省了时间,也避免了有机溶剂挥发过程油随之挥发造成含油量测定值偏低的问题。

    岩石含油量测定方法及装置

    公开(公告)号:CN106442599A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610791511.9

    申请日:2016-08-31

    IPC分类号: G01N24/08

    CPC分类号: G01N24/081

    摘要: 本发明提供了一种岩石含油量测定方法,所述测定方法包含:测量复数个无水且不同质量的校准油样本,获取所述校准油样本对应的核磁共振信号;根据复数个所述校准油样本的质量与其对应的复数个核磁共振信号,获得核磁共振信号与校准油的质量的拟合关系式;将校准油加入待测岩石中,获得待测岩石样本并于高温环境下检测所述待测岩石样本的核磁共振信号;将待测岩石样本的核磁共振信号与所述待测岩石样本的质量带入所述拟合关系式中,获得所述待测岩石样品的含油量。以此,避免了粉碎过程中轻质油的挥发损失与油和岩石分离不完全造成含油量测定值偏低的问题。

    半开放体系岩石加热模拟装置

    公开(公告)号:CN102323287A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110138667.4

    申请日:2011-05-26

    IPC分类号: G01N25/00 G01N30/00

    摘要: 本发明为一种半开放体系岩石加热模拟装置,该装置包括一反应釜,反应釜内放置有实验样品,反应釜设置在一密封的恒温箱内,反应釜上设有一控制恒温箱加热的温度控制器;一个三通阀的进口由一穿过恒温箱的管路导通于反应釜内部;三通阀的第二开口连接一压力传感器,三通阀的第三开口连接至一回压阀的进口,回压阀的出口顺序连接有色谱仪、冷阱液态产物收集器和气态产物收集器;回压阀进口与出口由一调压泵的预设压力控制导通。该装置可模拟地质条件下有机质“幕式排烃”的过程;实验过程中可进行程序升温和升温控制;可对出口压力进行控制,同时控制反应釜内温度和压力的情况,模拟烃源岩实际的生烃条件,并同步对产物进行色谱分析。