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公开(公告)号:CN116008512A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310191684.7
申请日:2023-03-02
发明人: 张昆 , 刘培 , 李斌 , 谭洁 , 袁雪皎 , 韩凤丽 , 王雪莹 , 何鑫洋 , 刘伟伟 , 程四洪 , 张丽雯 , 阮婧茹 , 王泽云 , 陈学成 , 郑泽昊 , 叶赖婷 , 陈坤 , 黄震 , 吴镁嘉 , 牛佳乐 , 杨震东
摘要: 本发明公开了一种针对未知页岩储层的判别含气情况的分析方法,步骤如下:S1、选取某地目标层段的页岩储层,收集已知页岩含气储层A和页岩含水储层B的岩心相关参数数据,S2、分别求取含气储层A和含水储层B的各种参数的平均值;S3、求取含气储层A和含水储层B的各种参数的均差值;S4、针对含气储层A和含水储层B的各种参数,求取各种参数的协方差值;S5、根据协方差值建立方程组,求取判别系数;S6、根据判别系数建立判别方程,求取判别指数Yc;S7、对未知页岩储层样品X的岩心的相关参数数据进行统计,将各种参数的值代入判别方程计算得到判别值Y,根据Y与Yc的大小关系,判断未知储层是属于含气储层还是含水储层。
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公开(公告)号:CN114965542A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210582407.4
申请日:2022-05-25
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G01N24/08
摘要: 本发明公开了一种页岩表面弛豫率的确定方法,包括以下步骤:通过核磁共振实验获取目标岩样的弛豫时间‑孔隙体积分布曲线;通过高压压汞实验获取目标岩样的孔喉半径‑孔隙体积分布曲线;以所述孔隙体积为纵坐标,在同一坐标系下做弛豫时间分布曲线和孔喉半径分布曲线,获得弛豫时间/孔喉半径‑孔隙体积分布曲线;在所述弛豫时间/孔喉半径‑孔隙体积分布曲线的区域范围内做N条平行于y=0的直线;根据所述直线与所述弛豫时间曲线和所述孔喉半径分布曲线的交点,计算每个交点的表面弛豫率;对各个表面弛豫率求均值,获得目标岩样最终的表面弛豫率。本发明能够对不同的岩样进行计算,获取其表面弛豫率值,提高孔喉结构表征的准确性和实用性。
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公开(公告)号:CN113850689B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202111120613.5
申请日:2021-09-24
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了一种基于最小二乘法的孔隙结构联合表征方法及数据处理方法,所述数据处理方法包括以下步骤:收集同一目标岩样在不同气体吸附实验中的测试数据,测试数据包括孔径和对应孔径下的孔隙体积;测试数据包括二氧化碳吸附实验中小于3nm的测试数据和氮气吸附实验中1.5‑250nm的测试数据;或包括氮气吸附实验中1.5‑250nm的测试数据和高压汞吸附实验中10nm‑1000μm的测试数据;或包括二氧化碳吸附实验中小于3nm的测试数据、氮气吸附实验中1.5‑250nm的测试数据、以及高压汞吸附实验中10nm‑1000μm的测试数据;对孔径范围重合的测试数据采用最小二乘法进行拟合,获得孔径对应的最终孔隙体积。本发明利用数学方法处理不同表征方法之间孔径重叠区间数据,能够提高页岩孔隙结构联合表征的准确性。
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公开(公告)号:CN114965542B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202210582407.4
申请日:2022-05-25
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G01N24/08
摘要: 本发明公开了一种页岩表面弛豫率的确定方法,包括以下步骤:通过核磁共振实验获取目标岩样的弛豫时间‑孔隙体积分布曲线;通过高压压汞实验获取目标岩样的孔喉半径‑孔隙体积分布曲线;以所述孔隙体积为纵坐标,在同一坐标系下做弛豫时间分布曲线和孔喉半径分布曲线,获得弛豫时间/孔喉半径‑孔隙体积分布曲线;在所述弛豫时间/孔喉半径‑孔隙体积分布曲线的区域范围内做N条平行于y=0的直线;根据所述直线与所述弛豫时间曲线和所述孔喉半径分布曲线的交点,计算每个交点的表面弛豫率;对各个表面弛豫率求均值,获得目标岩样最终的表面弛豫率。本发明能够对不同的岩样进行计算,获取其表面弛豫率值,提高孔喉结构表征的准确性和实用性。
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公开(公告)号:CN113850689A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111120613.5
申请日:2021-09-24
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了一种基于最小二乘法的孔隙结构联合表征方法及数据处理方法,所述数据处理方法包括以下步骤:收集同一目标岩样在不同气体吸附实验中的测试数据,测试数据包括孔径和对应孔径下的孔隙体积;测试数据包括二氧化碳吸附实验中小于3nm的测试数据和氮气吸附实验中1.5‑250nm的测试数据;或包括氮气吸附实验中1.5‑250nm的测试数据和高压汞吸附实验中10nm‑1000μm的测试数据;或包括二氧化碳吸附实验中小于3nm的测试数据、氮气吸附实验中1.5‑250nm的测试数据、以及高压汞吸附实验中10nm‑1000μm的测试数据;对孔径范围重合的测试数据采用最小二乘法进行拟合,获得孔径对应的最终孔隙体积。本发明利用数学方法处理不同表征方法之间孔径重叠区间数据,能够提高页岩孔隙结构联合表征的准确性。
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