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公开(公告)号:CN109356575B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN201811220956.7
申请日:2018-10-19
Applicant: 成都理工大学
Abstract: 一种岩心多向渗流耦合多监测底水锥进装置,由多监测底水锥进、底水注入系统、层间注入系统、围压系统和回压计量系统组成,多监测底水锥进为T字形岩心夹持器,夹持器左右端并联层间注入系统,上端连接回压计量系统,下端连接有底水注入系统,中部连接围压系统,整个装置置于烘箱中;层间注入系统由烧杯、恒速恒压泵、气瓶、气体增压系统和中间容器组成,气体增压系统与恒速恒压泵连接阀门后接入承压中间容器的上部与底部;回压计量系统由回压阀、回压容器、回压泵及出口流体计量装置组成,岩心夹持器上端连接回压阀与出口流体计量装置;底水注入系统由烧杯、恒速恒压泵和中间容器串联组成,并经过阀门连接在底水锥进下端。
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公开(公告)号:CN107194104B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201710421951.X
申请日:2017-06-07
Applicant: 成都理工大学
Abstract: 一种采用测井曲线计算页岩储层中无机质孔隙度、总孔隙度以及组分的方法,涉及地质技术领域。采用测井曲线计算页岩储层中无机质孔隙度的方法,包括:引入假设条件。根据页岩储层的组成,确定页岩储层的体积模型。根据声波测井曲线、密度测井曲线和页岩储层的组成之间的关系以及页岩储层的体积模型来确定无机质孔隙度的计算模型。一种采用测井曲线计算页岩储层中组分的方法,利用计算得到的无机质孔隙度以及利用声波测井曲线、密度测井曲线和页岩储层的组成之间的关系可以计算出页岩储层中的各组分占比。一种采用测井曲线计算页岩储层中总孔隙度的方法,利用计算得到的页岩储层中的各组分占比以及无机质孔隙度可以计算出页岩储层中的总孔隙度。
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公开(公告)号:CN109374858A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811220960.3
申请日:2018-10-19
Applicant: 成都理工大学
IPC: G01N33/24
Abstract: 一种重力多参数监测的非均质缝洞岩心夹持器,包括组合测点、岩心夹持器、旋转手柄、涡轮箱、支架、筒体系统和胶皮套系统,岩心夹持器位于涡轮箱中,其下端连接有支架,旋转手柄安装设置在涡轮箱上;筒体系统由主筒体、左右侧边筒体、上下筒体组成,筒体系统位于岩心夹持器最外侧,主筒体位于中心位置,其左右两端分别连接左右侧边筒体,上下两端分布焊接有上下筒体;胶皮套系统由主胶套、左右侧边胶套构成,主胶套两侧设有供侧边胶套插入的孔,胶皮套系统整体位于筒体系统内,缝洞岩心放置于胶皮套系统内,胶皮套末端连接有锥度套,由压环或压帽压紧密封,组合测点连接在筒体和测孔上,主筒体连接有前后法兰,并分别压在前后堵头上实现密封。
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公开(公告)号:CN109356575A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811220956.7
申请日:2018-10-19
Applicant: 成都理工大学
Abstract: 一种岩心多向渗流耦合多监测底水锥进装置,由多监测底水锥进、底水注入系统、层间注入系统、围压系统和回压计量系统组成,多监测底水锥进为T字形岩心夹持器,夹持器左右端并联层间注入系统,上端连接回压计量系统,下端连接有底水注入系统,中部连接围压系统,整个装置置于烘箱中;层间注入系统由烧杯、恒速恒压泵、气瓶、气体增压系统和中间容器组成,气体增压系统与恒速恒压泵连接阀门后接入承压中间容器的上部与底部;回压计量系统由回压阀、回压容器、回压泵及出口流体计量装置组成,岩心夹持器上端连接回压阀与出口流体计量装置;底水注入系统由烧杯、恒速恒压泵和中间容器串联组成,并经过阀门连接在底水锥进下端。
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公开(公告)号:CN107194104A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710421951.X
申请日:2017-06-07
Applicant: 成都理工大学
CPC classification number: G06F17/5009 , E21B49/00
Abstract: 一种采用测井曲线计算页岩储层中无机质孔隙度、总孔隙度以及组分的方法,涉及地质技术领域。采用测井曲线计算页岩储层中无机质孔隙度的方法,包括:引入假设条件。根据页岩储层的组成,确定页岩储层的体积模型。根据声波测井曲线、密度测井曲线和页岩储层的组成之间的关系以及页岩储层的体积模型来确定无机质孔隙度的计算模型。一种采用测井曲线计算页岩储层中组分的方法,利用计算得到的无机质孔隙度以及利用声波测井曲线、密度测井曲线和页岩储层的组成之间的关系可以计算出页岩储层中的各组分占比。一种采用测井曲线计算页岩储层中总孔隙度的方法,利用计算得到的页岩储层中的各组分占比以及无机质孔隙度可以计算出页岩储层中的总孔隙度。
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公开(公告)号:CN106872260B
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201710137576.6
申请日:2017-03-09
Applicant: 成都理工大学
IPC: G01N3/00
Abstract: 一种岩石脆性指数的获取方法及岩石的脆性评价方法,涉及岩石的脆性评价领域。脆性指数的获取方法包括:根据岩石的全应力应变曲线计算得到归一化的屈服应变与总应变之比、归一化的屈服强度与抗压强度之比、归一化的泊松比以及归一化的杨氏模量。根据归一化的屈服应变与总应变之比、归一化的屈服强度与抗压强度之比、归一化的泊松比以及归一化的杨氏模量确定岩石的脆性指数。该脆性指数综合考虑了岩石的弹性和塑性特征,比较全面地考虑了岩石峰前阶段应力‑应变的整个过程,且所需参数容易通过力学试验测得。岩石的脆性评价方法,其包括:采用上述的获取方法得到的脆性指数对岩石进行脆性评价。该脆性评价方法能够较全面地表征岩石的脆性特征。
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公开(公告)号:CN109357921A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811175904.2
申请日:2018-10-10
Applicant: 成都理工大学
IPC: G01N1/28
Abstract: 一种参数可控的缝洞油藏人造岩心制作方法,具体包括:将石蜡雕刻或加热至可塑性状态,制成一定形状的溶洞模型和裂缝模型,并将其连接端加热后连接在一起后放置在岩心模具中心;将水泥砂浆浇筑到岩心模具与缝洞模型间的空隙中;待水泥砂浆固结形成岩心基质,将人造岩心两端面磨平;岩心放置在烘箱或岩心夹持器中,以高于石蜡融点下使石蜡融化为液态并能通过裂缝流出,然后进行氮气、煤油交替驱替,直到缝洞中石蜡完全排出,完成人造岩心制作。本发明岩心制作方法简单,裂缝和溶洞形状、连通关系可控,缝洞壁面粗糙度与润湿性更接近真实储层,经石蜡处理后缝洞壁面润湿性呈弱亲油状态,岩心能够承受高压,适用于放入岩心夹持器进行高温高压实验。
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公开(公告)号:CN109029620A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810391438.5
申请日:2018-04-27
Applicant: 成都理工大学
IPC: G01F22/00
Abstract: 乳化液中两相流体高精度自动计量装置,包括进液管、对转角两通、储液管、烧杯、电子天平、蠕动泵、阀门控制器和电脑,所述对转角两通由四通和活动旋转堵头组成,四通在圆锥形空腔四个方位上均设有出口,活动旋转堵头密封插入圆锥形空腔中,内部设有相对的两个导流槽,储液管连接在对转角两通上下出口,进液管连接在储液管I左端,右端下端设置有烧杯和电子天平II;对转角两通II左端下端设置有烧杯和电子天平I,其右端连接有蠕动泵,蠕动泵入口伸入电子天平III上方的烧杯底部,各电子天平、蠕动泵及对转角两通均与电脑连接。本装置适用于互不相溶、存在一定密度差的两相流体,结构简单、计量精度高,实现了电脑自动监测及计算,自动化程度高。
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公开(公告)号:CN108798628A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810390932.X
申请日:2018-04-27
Applicant: 成都理工大学
Abstract: 一种基于毛管力作用的气液分离计量装置,包括进液管、密封塞、疏水透气管、储气管、出液管、烧杯和气排水系统,密封塞密封在储气管两端,疏水透气管设置在储气管内部,疏水透气管两端插入密封塞中,进液管和出液管位于疏水透气管两端,且均插入密封塞中与疏水透气管连通,气排水系统由导流管与储气瓶组成,导流管上分支端通过密封塞连接在储气管内,其下分支出口端略微向上倾斜,储气瓶下端与导流管连通,其上端设置有带阀门的出气管,烧杯放置在天平上,烧杯分别放置在出液管和导流管出口端。本装置结构简单不受混合液流速影响,提高了气液的计量精度,实现了计算机自动监测及计算,自动化程度高;同时满足气井动态、精细化管理要求。
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公开(公告)号:CN108387499B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201810128427.8
申请日:2018-02-08
Applicant: 成都理工大学
Abstract: 一种岩石地下原位多参数各向异性测定装置,包括承压筒体、上下法兰、弧形立板、框架式胶套、XYZ向组合液压缸、变形传感器、腔体堵头、密封圈、循环加压控温系统、支撑杆、支撑底板和支撑垫片,装置由承压筒体及上下法兰组成,岩心放置在框架式胶套内,三轴方向组合液压缸分别作用于岩心上,XY向组合液压缸均经弧形立板固定在承压筒体上,Z向组合液压缸经由腔体堵头和法兰固定在承压筒体两端,变形传感器设置在组合液压缸中心位置,腔体堵头与承压筒体间还设置有密封圈,Z向组合液压缸的下部与腔体堵头之间设有支撑底板,XY向组合液压缸底部设有支撑垫片,支撑杆一端固定在支撑底板上,另一端安装支撑垫片上,用于支撑XY向组合液压缸重量。
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