岩石压裂物理模拟系统及试验方法

    公开(公告)号:CN108801799B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201810731184.7

    申请日:2018-07-05

    Abstract: 本发明提供了一种岩石压裂物理模拟系统及试验方法,属于岩石物理模拟试验技术领域。岩石压裂物理模拟系统包括主体框架、用于容置待测岩样的岩样室、轴向加压装置、径向加压装置、用于与所述径向加压装置连接并对待测岩样施加周向压力的环状围压装置、以及用于向岩样室内注入压裂液的流体输送装置。本发明还提供一种岩石压裂物理模拟系统试验方法,包括以下步骤:装载待测岩样、施加轴向压力和环状围压、注入压裂液使岩样破碎、破碎岩样重新固结、扫描固结岩样。本发明提供的岩石压裂物理模拟系统及试验方法与现有技术相比,真实还原地应力的分布和大小,全面模拟了岩石压裂时的受力状况,为岩石力学性质和压裂效果分析提供可靠数据。

    岩石压裂模拟装置
    112.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109001040A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201810732251.7

    申请日:2018-07-05

    Abstract: 本发明提供了一种岩石压裂模拟装置,属于岩石物理模拟试验技术领域。包括用于容置待测岩样的岩样室、设于岩样室下方的主体框架、用于对待测岩样施加轴向压力的轴向加压机构、用于对待测岩样施加水平压力的的径向加压机构以及用于承受径向加压机构施加的水平压力并将该水平压力均匀施加到待测岩样上产生围压的环状围压机构。本发明提供的岩石压裂模拟装置,模拟了岩石承受水平环状围压的受力状况,真实还原地应力的分布和大小,提高了实验室模拟试验结果的可信度。

    气体取样瓶及其使用方法
    113.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108982169A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810510826.0

    申请日:2018-05-24

    Abstract: 本发明涉及气体取样技术领域,提供了一种气体取样瓶及其使用方法,所述气体取样瓶包括:瓶体、与瓶体形成内腔的内盖、用于在采集气体样本时气体样本进入内腔的单向阀、用于在采集气体样本时内腔中的液体排出的直通气嘴、用于密封直通气嘴的胶皮套管和盖合在瓶体上的外盖;单向阀和直通气嘴均设于内盖上,外盖与瓶体盖合后形成将单向阀和直通气嘴容纳在内的外腔;单向阀包括直通单向阀和隔膜单向阀,隔膜单向阀的出口端与内腔连通,隔膜单向阀的入口端与直通单向阀的出口端相连。本发明能够实现瓶中气体样品与外部空气的隔绝,保证气体样品的高保真性,同时,本发明提供的气体取样瓶结构简单,尺寸合理,便于携带,操作简单,现场适应性强。

    一种含气量测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN105675434A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610151600.7

    申请日:2016-03-16

    Inventor: 张金川 薛冰 唐玄

    CPC classification number: G01N7/04 G01N7/14

    Abstract: 本发明公开了一种含气量测量系统,包括密封罐、温控箱、加压装置以及集气装置,其中:所述密封罐包括用于盛放样品的运输罐和用于盛放所述运输罐的承压罐,所述运输罐可在承压罐内受力破碎,所述承压罐上设有注气孔和排气孔;所述温控箱,用于加热所述承压罐;所述加压装置,用于从注气孔向所述承压罐输入甲烷气体进行加压;所述集气装置,用于收集从所述承压罐排气孔排出的气体。本发明还公开了一种含气量测量方法,基于温压回溯思想,用于测量样品的损失气及解吸气含量。本发明的测量系统操作简单、集气方便、计量准确,测量方法结果可靠,可以为天然气目的层评价、储量估算及有利区优选提供重要依据。

    一种节理性仿真产油气页岩及其制备方法

    公开(公告)号:CN105541185A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610073580.6

    申请日:2016-02-02

    CPC classification number: C04B26/285 C04B14/108 C04B24/08 C04B22/10 C04B18/241

    Abstract: 本发明公开了一种节理性仿真产油气页岩,包括页岩岩粉、粘合剂和加热后会产气的化合物。所述页岩岩粉由天然页岩粉粹而成,其粉粹颗粒目数≤200目。所述粘合剂采用糯米胶和纯熟桐油,其中,糯米胶、纯熟桐油、页岩岩粉的重量配比为1:1:7。所述加热后会产气的化合物为碳酸氢钠。所述节理性仿真产油气页岩节理结构通过添加碎纸片实现。还公开了一种节理性仿真产油气页岩的制备方法。本发明仿真产油气页岩采用无毒无害环保原料制作而成,其在仿真岩心模拟解吸实验、仪器校准和密封性测试过程中均会产生安全无毒的气体,能够满足页岩解吸教学、培训的需求,并且可以针对不同类型页岩解吸仪器进行校准和密封性检测。

    一种页岩气概率选区方法
    116.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105138848A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510563405.0

    申请日:2015-09-07

    Abstract: 本发明公开了一种页岩气概率选区方法,包括以下步骤:确定页岩气选区的连续型参数及离散型参数;根据各单项参数在评价区内的变化生成统一比例尺的平面信息图;根据地质含义进行条件概率取值,采用比例占有算法获得不同条件概率下的连续型参数取值,采用正态分布模型积分求取不同条件概率下对应的离散型参数取值;将同一条件概率下的各单项参数取值作为该概率下的页岩气选区组合标准,分别在各单项参数平面信息图上圈定该条件概率下的有利范围,各单项参数平面有利范围的叠合区域即是该条件概率下的页岩气选区结果。本发明可操作性强、可靠性高,能够合理实施页岩气概率选区,实现可靠有效的定量化选区。

    非常规油气储集层岩石力学特征分析仪

    公开(公告)号:CN103868799A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410108386.8

    申请日:2014-03-21

    Inventor: 张金川 黄潇

    Abstract: 本发明是有关于一种非常规油气储集层岩石力学特征分析仪,包括实验箱以及安装在实验箱内的单轴压力系统、围压增压系统和压裂模拟器,其中:所述的压裂模拟器包括横向放置的双向液压缸,双向液压缸的两侧活塞端头均安装有井壁压头和横向压力传感器。本发明操作简便,移动方便,既能够高精度测量泥页岩弹性模量、泊松比等基本岩石力学特征参数,又能进行三轴应力环境实验分析和野外浅层岩石压裂模拟实验。

    页岩气储层Langmuir吸附模型确定方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN118780029B

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202410679581.X

    申请日:2024-05-29

    Abstract: 本申请适用于天然气勘探技术领域,提供了页岩气储层Langmuir吸附模型确定方法、装置及电子设备,该页岩气储层Langmuir吸附模型确定方法包括:获取目标页岩气储层的储层参数和各物质的百分含量;根据储层参数,确定目标页岩气储层的吸附气量;根据各物质的百分含量,分别建立Langmuir体积公式和Langmuir压力公式;将吸附气量、Langmuir体积公式和Langmuir压力公式代入目标页岩气储层的Langmuir吸附模型中,求解得到目标页岩气储层的Langmuir吸附模型参数。本申请实施例具有对样品规格要求较低、成本低廉、流程简单、时间周期短和偏差较小的优点。

    页岩气储层Langmuir吸附模型确定方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN118780029A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410679581.X

    申请日:2024-05-29

    Abstract: 本申请适用于天然气勘探技术领域,提供了页岩气储层Langmuir吸附模型确定方法、装置及电子设备,该页岩气储层Langmuir吸附模型确定方法包括:获取目标页岩气储层的储层参数和各物质的百分含量;根据储层参数,确定目标页岩气储层的吸附气量;根据各物质的百分含量,分别建立Langmuir体积公式和Langmuir压力公式;将吸附气量、Langmuir体积公式和Langmuir压力公式代入目标页岩气储层的Langmuir吸附模型中,求解得到目标页岩气储层的Langmuir吸附模型参数。本申请实施例具有对样品规格要求较低、成本低廉、流程简单、时间周期短和偏差较小的优点。

    氦气成藏模拟方法与装置
    120.
    发明授权

    公开(公告)号:CN118151259B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410264555.0

    申请日:2024-03-08

    Abstract: 本发明提供了一种氦气成藏模拟方法与装置,属于天然气勘探技术领域,氦气成藏模拟方法包括向储层模型管组通入模拟气体,以及向储层模型管组通入富氦溶液;脱溶后的氦气与模拟气体混合,形成检测气体;置换后的模拟气体溶于富氦溶液,形成实验溶液;储层模型管组中填充有矿物颗粒;获取不同时刻t检测气体中氦气的百分含量Pt(He)和Pt(He)对应的时间t;根据Pt(He)和t,利用第一氦气成藏过程动力学方程得出检测气体中氦气百分含量变化的动力学参数。本发明可解决现有的氦气成藏研究技术方法无法对氦气成藏过程直观获取和复现的问题。

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