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公开(公告)号:CN112686917A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202110133491.7
申请日:2021-01-30
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所 , 东北石油大学
Abstract: 本公开的实施例提供了一种提高岩心非均质性表征精度的数字岩心建模方法及装置。所述方法包括对第一至第N级岩心样品分别选取对应的CT扫描分辨率进行CT扫描,基于CT扫描结果分别确定各级岩心样品的CT灰度图像;对第N级岩心样品进行电镜扫描,基于所述电镜扫描结果确定所述第N级岩心样品的电镜扫描图像;对各级岩心样品的CT灰度图像与第N级岩心样品的电镜扫描图像进行配准;对实现配准之后的各级岩心样品的CT灰度图像与第N级岩心样品的电镜扫描图像进行图像分割,构建数字岩心模型。以此方式,可以实现岩心不同尺度图像的有机结合,准确反映岩心在不同尺度的结构特征,表征岩心不同尺度的非均质程度,并对岩心组分分布进行定量表征。
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公开(公告)号:CN103817914B
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201410048741.7
申请日:2014-02-12
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明公开了一种用于制造挡油板的塑料中空板的封边设备,用于对塑料中空板的有孔边进行封边。本设备包括:机架,牵引机构,封边机构,封边机构调整机构以及板材定位导向机构。本实验设备通过在封边机构中设置相互连接的高温气体喷射设备和发热口模设备,利用高温气体对塑料中空板进行预热,使其达到熔融状态后,在发热口模中再次融化定型,达到封边效果。本设备适用于各种规格型号塑料中空板,且具有封边操作简单方便,封边效果好,板材边缘美观程度高的优点。
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公开(公告)号:CN119246477A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411383359.1
申请日:2024-09-30
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明公开了井场岩屑含油性和岩石脆性的快速激光扫描共聚焦图像分析方法,涉及石油地质勘探与开发领域。本发明的井场岩屑含油性和岩石脆性的快速激光扫描共聚焦图像分析方法,包括以下步骤:S1:将采集的井场岩屑样本进行快速冷冻封装,并制成薄片;S2:将岩屑样本薄片转换成荧光图像;S3:自动判识岩屑的含油性;S4:根据裂缝特征评估岩石的脆性。本发明解决了现有的专利在对岩屑分析时流程复杂且耗时较长,难以满足快速钻探的需求问题,本发明根据提取岩屑的特征数据自动分析岩屑的含油性,能够快速的判断岩屑的含油性,提高了工作的效率,实现对岩石脆性进行评估,无需送至实验室进行进行分析,流程简单且耗时较短。
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公开(公告)号:CN119064330A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411383351.5
申请日:2024-09-30
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N21/64 , G01N21/01 , G01N1/28 , G01N23/046 , G01N24/08
Abstract: 本发明公开了一种基于核磁、共聚焦、CT的多模态页岩油微观赋存状态定量分析系统,属于页岩油微观赋存状态分析技术领域。本发明的一种基于核磁、共聚焦、CT的多模态页岩油微观赋存状态定量分析系统,包括自动化样本处理模块、预处理模块、数据评估模块和数据处理模块。本发明解决了现有专利受到岩石岩性、致密程度、孔隙特征等影响比较大,无法全面、精确地揭示页岩油的微观赋存状态的问题,本发明大大提高了分析效率,使得在对页岩油微观赋存状态定量分析结果更加准确,实现对页岩油赋存状态的全面评估,提高分析的准确性和可靠性,能够实现对页岩油微观赋存状态的全面和精确的定量分析,为页岩油的勘探和开发提供强有力的科学支持。
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公开(公告)号:CN117974706B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410371461.3
申请日:2024-03-29
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
IPC: G06T7/136 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/082 , G06T7/13 , G06T7/90 , G06V10/44 , G06V10/56
Abstract: 本发明提供一种基于动态阈值和局部搜索的岩石薄片颗粒凹点分割方法,属于岩石图像数据处理技术领域,为解决现有方法难以适用于复杂粒度及复杂环境的岩石薄片图像分割的问题。包括:步骤S1、基于深度学习网络模型对岩石薄片图像进行分割;步骤S2、获取岩石颗粒初步分割边界的动态阈值,并基于像素梯度强度对动态阈值进行调整,基于调整后的动态阈值对岩石薄片图像进行进一步细化分割;步骤S3、进行凹点分割,采用局部搜索算法对分割结果进行调整,选择各凹点邻域内的最低成本位置作为该凹点的最终边界线;步骤S4、进行平滑处理,得到岩石颗粒的边界凹点。本发明适用于不同粒度和环境下的岩石薄片颗粒凹点分割。
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公开(公告)号:CN116758996A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310413740.7
申请日:2023-04-18
Applicant: 中国石油大学(华东) , 东北石油大学
IPC: G16C10/00 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于页岩油勘探开发技术领域,公开了一种页岩油赋存的分子动力学模拟方法、系统、设备及终端,构建有机质模型,确定致密固体基质;构建页岩油模型,确定单组分和多组分,根据致密固体基质构建油‑岩纳米孔赋存的初始模型;通过能量优化、牛顿运动方程进行平衡帧数提取以及最后一帧的提取;根据最后一帧进行页岩油分子赋存状态分析以及真实有机质与碳纳米材料吸附对比;根据平衡帧数进行数密度等值面分析以及油‑岩密度曲线分析;根据油‑岩密度曲线分析结果确定油‑岩密度曲线交点;划分吸附、吸收和游离态,统计不同状态烃类数目,计算吸附可动比例。本发明将页岩油的吸附、吸收以及游离进行一体化分析,使得页岩油区间划分更为便捷。
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公开(公告)号:CN112505084B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202011373009.9
申请日:2020-11-30
Applicant: 中国石油大学(华东) , 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及于石油开发技术领域,具体公开了一种注气提高页岩油可动性的评价模型、评价方法、应用。本发明提供的注气提高页岩油可动性的评价模型是基于在注气驱替实验中借助核磁共振仪器,可实时对样品的核磁信号测量,通过对实验过程中不同状态样品进行核磁共振检测,依据核磁谱的变化特征进而分析得到不同阶段样品内原油的分布特征,从而对页岩油注气条件下可动性进行评价,解决了现有基于注气提高页岩油可动性的评价方法大多采用数值模拟方法,说服力较差的问题。而本次提供的评价方法操作性强,可分析页岩油注气条件下不同孔径原油可动性的变化,为后期矿场试验提供指导意见,而且可再现度高,对页岩油的有效开发具有实际意义。
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公开(公告)号:CN114477317B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210225272.6
申请日:2022-03-07
Applicant: 东北石油大学
IPC: C01G53/00 , C01G51/00 , C01G49/00 , B82Y40/00 , B01J23/75 , B01J23/755 , B01J23/889 , C09K8/592 , C10B53/06 , C10B57/06 , C10G1/00
Abstract: 本发明公开了一种针状纳米铁基双金属氢氧化物,其层板中金属阳离子由Fe3+和从Ni2+、Mn2+与Co2+中选出的一种二价金属阳离子组成,其层间区域阴离子由OH‑、CO32‑和OCN‑组成。本发明还提供了该针状纳米铁基双金属氢氧化物在催化油页岩热解过程中的应用以及采用该针状纳米铁基双金属氢氧化物作为催化剂的油页岩催化热解方法。本发明的针状纳米铁基双金属氢氧化物具有活性位点丰富、耐高温、结构稳定的特点。采用本发明的针状纳米铁基双金属氢氧化物催化油页岩热解时,能够降低热解温度,实现油页岩热解产物的可控分布,将油页岩热解产物向中低碳烃类有机质转化。
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公开(公告)号:CN113075731B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110313655.4
申请日:2021-03-24
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 一种深层储层连续性井筒数字建模方法及装置。所述方法包括根据ECS采集的伽马能谱计算地层矿物组分的体积含量;根据所述地层矿物组分的体积含量计算岩石孔隙度;进行全直径数字岩心建模;将岩心对应深度计算得到的岩石孔隙度、矿组组分占比与所述全直径数字岩心进行匹配;根据各层段的岩石孔隙度数据与匹配后的全直径数字岩心进行深层储层连续性井筒数字建模。以此方式,通过测井解释成果与多尺度数字岩心匹配,实现了深层储层连续性井筒数字建模的测井与CT跨尺度联合刻画。
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公开(公告)号:CN113702088A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111020707.5
申请日:2021-09-01
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N1/06 , G01N1/08 , G01N1/28 , G01N1/32 , G01N15/08 , G01N21/25 , G01N21/55 , G01N21/59 , G01N21/64 , G01N23/046 , G01N23/20 , G01N23/2251 , G01Q80/00
Abstract: 一种页岩多尺度全信息综合表征及纵向演化规律确定方法。包括如下步骤:对备用岩心上的目标选区进行取样后确定岩石学特征和有机质含量;确定岩心有机质富集区;在有机质富集区上进行激光共聚焦显微镜实验,获取岩心大薄片目标选区中微米级轻质组分与重质组分的分布特征;在备用岩心的有机质富集区,对钻取的岩心柱进行微纳米CT扫描,获取岩心孔隙孔径分布、配位数以及三维孔隙结构;获得备用岩心的块状岩心片并制备成岩心抛光片;利用扫描电子显微镜对岩心抛光片进行扫描,确定矿物类型以及孔隙结构特征;利用原子力显微镜对岩心抛光片进行扫描,获取岩心的粘滞力和形变量数据,确定纳米级固体有机质和可动流体赋存特征;将所获取的测试数据与岩心匹配,恢复岩心纵向演化规律。
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