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公开(公告)号:CN112051202A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010870903.0
申请日:2020-08-26
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N15/08 , G01N23/22 , G01N23/2202 , G01Q60/24 , G01N1/28
Abstract: 本说明书涉及一种直流电场作用下岩石孔隙结构测试方法及系统,所述方法应用于测试系统,该系统包括孔隙结构测试装置、标定装置及电化学储层流体特征模拟装置。利用标定装置对目标岩石样品进行测试区域标定处理,得到包含至少一个标定区域的目标岩石样品。利用测试装置对目标岩石样品的标定区域进行测试,得到第一测试结果。将目标岩石样品置于模拟装置中的导电流体内,对导电流体施加直流电场,得到直流电场作用后的目标岩石样品;利用测试装置对直流电场作用后的目标岩石样品的标定区域进行测试,得到第二测试结果;比对相同标定区域所对应的第一测试结果及第二测试结果,可以更加准确无损地测试得到储层孔隙结构在施加直流电场前后的变化特征。
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公开(公告)号:CN108303352A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810207635.7
申请日:2018-03-14
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N13/02
Abstract: 本申请实施方式公开了一种岩石表面液体体系的界面张力获取方法及装置,其中,方法包括:获得岩石表面的接触角;建立在同一岩石表面下液相极性界面张力γpL与液相非极性界面张力γdL的关系图版;利用所述岩石表面的接触角、在同一岩石表面下液相极性界面张力γpL与液相非极性界面张力γdL的关系图版获得一条直线;其中,所述直线的斜率的倒数为同种溶液下岩石表面的液相界面张力γL。
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公开(公告)号:CN106353484A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610951324.2
申请日:2016-11-02
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N33/24
CPC classification number: G01N33/24
Abstract: 本发明提供了一种模拟复合多层气藏开采的实验方法及装置。所述装置包括注入系统(1)、煤层模型系统(2)、致密砂岩层模型系统(3)、页岩模型系统(4)、回压系统(5)、回收系统(6)和数据采集系统(7);注入系统(1)经第一多通道阀(3)和页岩模型系统(4)连接;煤层模型系统(2)、致密砂岩层模型系统(3)和页岩模型系统(4)经过第二多通道阀(82)与回压系统(5)连接;回压系统(5)与回收系统(6)连接;数据采集系统(7)与煤层模型系统(2)、致密砂岩层模型系统(3)、页岩模型系统(4)、和回收系统(6)连接。(81)与煤层模型系统(2)、致密砂岩层模型系统
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公开(公告)号:CN103994943B
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201410222208.8
申请日:2014-05-23
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种煤/页岩等温吸附实验装置,装置包括:参考釜的输出口与中间区的第一端口通过第一阀门相连,中间区的第二端口与储气罐通过第二阀门相连,中间区的第三端口处设置第三阀门,中间区的第四端口与样品釜通过第四阀门相连;参考釜、样品釜、温度传感器、储气罐和中间区均设置于恒温控制箱内;样品釜的输出口处设置滤网;第一压力传感器用于获得参考釜内的压力值;第二压力传感器用于获得样品釜内的压力值;温度传感器用于精确测量吸附实验过程中的温度值;储气罐用于吸附实验过程中所需的气体在进入参考釜和样品釜之前进行预热处理;中间区用于参考釜的逐步降压和样品釜的逐步增压,获得多次吸附平衡后不同的样品釜压力下的吸附量。
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公开(公告)号:CN120048368A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510131738.X
申请日:2025-02-06
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种表征注二氧化碳后致密储层表面双电层的分子模拟方法。该方法包括:构建致密储层岩石孔隙表面模型、原油体系模型、原始环境地层水体系模型和CO2环境地层水体系模型,进而搭建得到原始环境致密储层表面系统模型和CO2环境致密储层表面系统模型;分别对原始环境致密储层表面系统模型和CO2环境致密储层表面系统模型,进行NVT系综下平衡分子动力学模拟使模型达到热力学平衡状态,进而再进行NPT系综下动力学模拟将各模型的温度和压力平衡至致密储层实际的温度和压力;基于NPT系综下动力学模拟的结果,进行注二氧化碳后致密储层表面双电层表征。
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公开(公告)号:CN119470159A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411537093.1
申请日:2024-10-31
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本说明书涉及页岩油气藏开发技术领域,尤其涉及一种润湿性测试方法、装置及设备。其中,润湿性测试方法,包括:获取探针尖端与有机质样品表面采样点之间的第一粘附力和第二粘附力;根据所述第一粘附力计算探针尖端与所述有机质样品表面之间的第一粘附功,以及根据所述第二粘附力计算探针尖端与所述有机质样品表面之间的第二粘附功;根据所述第一粘附功和第二粘附功,确定有机质样品表面的润湿性。本说明书实施例可以获取探针尖端和有机质样品表面间的粘附力数值,可以简便快捷地确定微相尺度下有机质样品表面的润湿性,进而可以准确描述不同储层环境下有机岩石的原位润湿特征,提升了有机质样品表面润湿性测试的精确度。
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公开(公告)号:CN108595778B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201810283851.X
申请日:2018-04-02
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G16C10/00 , G01N24/08 , G01N23/2273 , G01N21/3563
Abstract: 本发明提供了一种页岩复合有机质分子模型的构建方法,其包括以下步骤:提取页岩样品中的沥青样品组分和干酪根样品,并对沥青样品进行组分分析;对干酪根样品进行元素分析、FTIR光谱分析、13C NMR谱图测试和XPS能谱分析,判断干酪根样品中的元素组成、碳原子与杂原子的原子比,官能团种类,碳骨架结构参数,杂原子的存在形态;根据元素分析、FTIR光谱分析、13C NMR谱图测试和XPS能谱分析的结果构建干酪根样品的初始分子结构;确定有机质分子模型中干酪根初始分子结构的数量、沥青组分分布和储层条件下的有机质轻质组分分布,采用分子模拟技术构建三维体相的页岩复合有机质分子模型;杂原子为除碳氢以外的原子。
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公开(公告)号:CN111855502A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010765888.3
申请日:2020-08-03
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种电流作用下储层岩石润湿性的测定装置及方法,该装置包括:光源,沿着第一方向形成出射光路;照相机,位于出射光路中,用于捕获接触角图像;容器,位于光源和照相机之间且用于容纳预定配比的溶液,容器整体沿着垂直于第一方向的第二方向纵长延伸;支架,位于容器中且能将岩石样品固定在溶液中,支架由绝缘材料制成;注射器,用于向岩石样品的下表面注入原油;一端伸入溶液中的第一电极和第二电极,第一电极和第二电极沿着第二方向相背离分布;电源,与第一电极和第二电极电性连接,用于提供电场,通电后的第一电极和第二电极通过溶液形成电连通。本发明能测定在电流作用下、不同位置处不同时间下的储层岩石润湿性变化。
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公开(公告)号:CN106353484B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201610951324.2
申请日:2016-11-02
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明提供了一种模拟复合多层气藏开采的实验方法及装置。所述装置包括注入系统(1)、煤层模型系统(2)、致密砂岩层模型系统(3)、页岩模型系统(4)、回压系统(5)、回收系统(6)和数据采集系统(7);注入系统(1)经第一多通道阀(81)与煤层模型系统(2)、致密砂岩层模型系统(3)和页岩模型系统(4)连接;煤层模型系统(2)、致密砂岩层模型系统(3)和页岩模型系统(4)经过第二多通道阀(82)与回压系统(5)连接;回压系统(5)与回收系统(6)连接;数据采集系统(7)与煤层模型系统(2)、致密砂岩层模型系统(3)、页岩模型系统(4)、和回收系统(6)连接。
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公开(公告)号:CN108827995A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810283845.4
申请日:2018-04-02
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N23/2273
Abstract: 本发明提供了一种干酪根平均分子结构模型的构建方法,其包括以下步骤:计算各样品的氢指数HI及该区块页岩的干酪根平均分子结构参数;提取页岩粉末样品中的干酪根样品进行XPS能谱分析和FTIR光谱分析,判断干酪根样品中的元素组成、碳原子与杂原子的原子比及杂原子的存在形态;根据FTIR光谱中各基团的特征峰拟合峰面积计算干酪根化学结构参数;确定干酪根平均分子结构的总碳数,构建初始干酪根平均分子结构;保持主碳骨架结构和杂原子官能团不变,不断调整初始干酪根平均分子结构中的各脂肪链碳数和杂原子官能团位置,直至调整后的模型结构参数与XPS和FTIR实验结果较为一致,得到区域页岩的干酪根平均分子结构模型。
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