页岩取芯装置
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112502655A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011379659.4

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 本发明适用于地质取样技术领域,提供了一种页岩取芯装置,包括外壳、门体、岩样夹持机构、取样筒及驱动机构。外壳设有内腔结构以及开口;门体与外壳铰接设置,用于闭合开口;岩样夹持机构安装在内腔结构内,用于夹持固定页岩岩样;取样筒位于内腔结构内,具有筒腔,用于沿着直线运动并穿透页岩岩样,以获取的芯样;驱动机构安装在外壳上,用于沿直线驱动取样筒移动。本发明提供的页岩取芯装置,通过设置沿直线移动并穿透页岩岩样进行取芯操作的取样筒,避免传统的钻孔式取芯操作,减弱了取芯时因摩擦造成页岩岩芯内部的分子碰撞作用以及避免因为扭力而将页岩岩芯延页理撕裂,同时取芯过程几乎不产生粉尘和噪音,较大概率保证了岩芯的完整性。

    一种纳米级孔隙结构变化的判断方法及应用

    公开(公告)号:CN111537416A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010281035.2

    申请日:2020-04-10

    Abstract: 本发明涉及致密储层结构判断技术领域,具体公开一种纳米级孔隙结构变化的判断方法和应用。所述判断方法包括:a、将真空脱气后的纳米级孔隙结构样品置于液氮中,获得样品的氮气吸附量随相对压力P/P0变化的等温吸附曲线;b、根据等温吸附曲线,利用BET比表面积公式计算样品的比表面SSA;c、根据NLDFT密度函数理论法,得到样品中不同尺度孔隙的孔体积之和PV;d、根据SSA/PV的值随粉碎目数的变化情况判断粉碎过程对纳米级孔隙结构的影响。本发明可准确判断出制样损伤过程对致密储层纳米级孔隙结构影响,并可用于判断传统的致密储层纳米级孔隙定性与定量研究方法中由于制样过程中孔隙结构变化对研究结果产生的误差影响。

    岩石压裂模拟装置
    23.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109001040B

    公开(公告)日:2020-02-07

    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。

    一种气液压力平衡调节器及包括该调节器的排水集气装置

    公开(公告)号:CN107511192A

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201710990536.6

    申请日:2017-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种气液压力平衡调节器及包括该调节器的排水集气装置,属于排水法测量气体设备领域,包括压力平衡调节器本体,用于与集气量筒底端密封配合进行排水集气,压力平衡调节器本体内设置有用于向集气量筒内进气的进气通道,进气通道包含一段毛细管段,进气通道内外接单向阀;压力平衡调节器本体内还设置有储水腔及用于将集气量筒排出的水排入储水腔的排水通道;储水腔的一侧还设置有出水嘴。本发明应用“无管化”设计理念,即不采用导管连接实现排水法收集计量气体;在保证高精度的同时提高了设备的便携性和操作性;而且通过储水腔的水冷却高温气体,排除水蒸气对实验精度干扰并避免管路内气压不稳或气体流速过大带来的倒吸或虹吸现象。

    一种损失气量测定方法及损失气量测定系统

    公开(公告)号:CN104863579B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201510280229.X

    申请日:2015-05-27

    Inventor: 张金川 薛冰 唐玄

    Abstract: 本发明公开了一种损失气量测定方法,所述方法为:首先在相同条件下,对同一岩芯样品进行等时间间隔的重复取样,对各次取样样品进行含气量测定,再根据气体逸散速率与时间的变化关系,通过“t”函数算法对岩芯样品的损失气量进行求解。本发明还公开了一种损失气量测定系统,该系统采用了快速稳定的夹持器和具有多个加热解吸部分的加热解吸装置,对同一岩芯样品在相同条件下进行等时间间隔重复取样及测试,再利用数据处理装置自动计算该岩芯样品的损失气量,保证了损失气量获取的可靠性和精确性,适用于不同岩性、不同钻井型号、不同岩芯直径的损失气量直接测量。本发明具有操作简单、测定快速、准确的特点,适合于室内外作业。

    一种页岩含油结构测定设备及其含油结构测定方法

    公开(公告)号:CN104914234B

    公开(公告)日:2016-10-19

    申请号:CN201510391659.9

    申请日:2015-07-06

    Inventor: 张金川 唐玄

    Abstract: 本发明公开了一种页岩含油结构测定设备,包括样品罐、加热装置、冷凝装置和集气装置,所述加热装置中包含用于容纳样品罐的加热舱,所述加热舱内置有加热元件,所述冷凝装置包括冷却水槽和位于冷却水槽中的油气洗瓶,所述样品罐通过耐高温软管与油气洗瓶的进气孔相连,所述油气洗瓶的出气孔与集气装置的通气孔相连,所述集气装置上还设置有排水孔。本发明还提供了一种页岩含油结构测定方法。通过同时收集并测量经冷凝装置冷凝的液体和经集气装置收集的气体,能够更加准确的评价页岩中总含油量、含油率、含气量、可动油量、油气比等含油结构。本发明设备结构简单、操作简易、效果直观。

    一种气体收集与测量装置的接头及使用方法

    公开(公告)号:CN103362482B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201310338001.2

    申请日:2013-08-06

    Inventor: 张金川 石刚

    Abstract: 本发明涉及一种气体收集与测量装置的接头,包括密封导气杆、密封帽和密封顶帽,密封导气杆内设有上下导通的导气槽;密封帽可活动的安装在密封导气杆上部,密封帽的顶端设有通气孔,密封帽内壁可随密封帽移动导通导气槽和通气孔或封闭导气槽的上端开口;密封顶帽封闭密封帽的通气孔。本发明还提供上述接头的使用方法,将密封导气杆底部与取芯桶连接,并向导气槽内注满溶液;将密封帽与密封导气杆连接,并注满溶液;密封顶帽安装在密封帽上;采集气体;采集完成后,打开密封顶帽,连接天然气收集装置。该发明能够收集并准确计量岩芯含气量,能为资源评价提供较为可靠的含气量数据,且结构简单、适应性强、节约成本。

    吸附气含量测量仪及其实验方法

    公开(公告)号:CN101806695B

    公开(公告)日:2011-10-05

    申请号:CN201010137275.1

    申请日:2010-04-01

    CPC classification number: G01N7/16 G01N33/225

    Abstract: 本发明是有关于一种吸附气含量测量仪及其实验方法,该测量仪包括密封罐、集气量筒和实验箱,密封罐设有阀口,集气量筒设有排水孔调节阀以及与阀口匹配的通气孔开关阀,实验箱内主要有加热元件和温控仪。该方法主要包括:向密封罐内装入含气样品和饱和盐水并密封,向实验箱内装水并加热,将密封罐放入实验箱水浴,向集气量筒内装入饱和盐水,连通集气量筒与密封罐、并打开集气量筒的排水孔,记录集气量筒内的液面位置,实验结束断开连通。本发明设备结构紧凑、体积小、气密性好、测量精确、便于移动和携带、适合野外现场使用、加热均匀,且实验方法操作方便简单,可专门用于各种气体尤其是小体积气体的收集和测量,从而更加适于实用。

    碳酸盐岩地热储层可溶蚀性野外判别方法

    公开(公告)号:CN115144931B

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202210787022.1

    申请日:2022-07-04

    Abstract: 本发明提供碳酸盐岩地热储层可溶蚀性野外判别方法,包含如下步骤:第一步:野外露头踏勘和选取;第二步:野外露头溶蚀情况观测;第三步:野外露头岩石类型判别;第四步:野外露头及其地层宏观信息采集;第五步:地层埋藏史恢复;第六步:碳酸盐岩可溶蚀性模型构建及地热储层可溶蚀性判别。本发明根据大量文献资料、实验数据和岩石性质,构建碳酸盐岩可溶蚀性模型,开展“野外露头溶蚀情况‑岩石类型‑宏观信息”体系综合分析,采用“反演回剥法”恢复地层的埋藏史,从而对碳酸盐岩地热储层可溶蚀性进行判别。具有简便、快捷、易于实施的优点,同时,也具有一定的准确度。

    自生自储型氦气有利区确定方法、终端及介质

    公开(公告)号:CN118114008B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202410262286.4

    申请日:2024-03-07

    Abstract: 本发明提供了一种自生自储型氦气有利区确定方法、终端及介质,首先获取待评价区域各个资料点的生氦条件基本参数、储氦条件基本参数和保存条件基本参数;以此计算各个资料点的生氦有利性评价综合指标参数、储氦有利性评价综合指标参数、保存有利性评价综合指标参数;随后计算各个资料点的有利性评价综合指标参数;根据有利性评价综合指标参数,确定有利区。在充分考虑自生自储型氦气自身特点和特殊性的基础之上创新地提出生氦、储氦和保存三方面的针对性评价参数,并进一步构建有利性评价综合指标参数用以确定有利区,进而可以确保有利区评价结果的科学性和合理性,提高自生自储型氦气的勘探开发效率。

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