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公开(公告)号:CN104165936A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410242796.1
申请日:2014-06-03
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 一种岩石抽提物中含氮化合物的检测方法,包括如下步骤:(1)将所述岩石样品进行预处理获得岩石抽提物;(2)族组分分离:对岩石提取物进行族组分分离和含氮化合物馏分的分离收集,浓缩后作为待测样品;(3)分别配制咔唑和9-苯基咔唑标准溶液,采用全二维气相色谱-飞行时间质谱仪测定质量色谱图,分别得两者的标准曲线;(4)利用全二维气相色谱-飞行时间质谱仪检测待测样品,根据保留时间和特征离子定性所述待测样品中的含氮化合物,根据标准曲线定量所述待测样品中的含氮化合物。本发明提供的岩石抽提物中含氮化合物的全二维气相色谱-飞行时间质谱分析方法,克服了常规GC/MS色谱图中重叠峰的干扰问题,定性定量结果准确可靠。
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公开(公告)号:CN103575845A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310396571.7
申请日:2013-09-03
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供了一种石油中芳香甾烷类化合物的全二维气相色谱定量分析法,包括以下步骤:将原油用溶剂充分溶解浸泡后,过滤后得到滤液,将滤液加热蒸发浓缩制得滤液浓缩液;收集饱和烃族组分及芳香族组分;制得饱和烃族组分样品以及芳香族组分样品,将样品低温保存;采用全二维气相色谱仪以及飞行时间质谱检测器对两个样品进行分析;对上步骤中得到的谱图进行数据处理,得到相应的保留时间和峰面积积分结果。本发明提供的分析方法既可以进行全油分析,也能进行族组分分析;其正交分离系统能够使极性差别较大的芳构化甾烷与烷烃完全分离开,因此可以很好的解决共溜峰、基线干扰、峰容量不足等问题,能够准确测定芳构化甾烷类化合物。
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公开(公告)号:CN115169257B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202210741731.6
申请日:2022-06-28
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种碎屑岩储层古压力计算方法。通过对孔隙度和地层压实系数测试数据的分析,结合地层压实系数的定义,建立了表征地层在构造抬升时期地层压实系数随深度变化的理论公式;充分考虑地层条件下多相态流体共存的情况,推导封闭地层在构造抬升前后,孔隙流体体积变化的理论方程,求解储层古压力的计算公式。以现今储层实测压力和温度为起点,结合模拟地层热演化史古温度曲线,计算整个构造抬升时期的储层古压力值。在一定程度上解决了以往古压力定量计算方法依赖微观流体包裹体观测和测试、且难以连续地计算各地质历史时期古压力的这一难题,在盆地分析和油气成藏动力学研究中发挥重要的作用,在油气勘探和评价上有重要工业应用价值。
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公开(公告)号:CN109577969B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201811494993.7
申请日:2018-12-07
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供一种基于岩石压缩系数计算碳酸盐岩地层孔隙压力的方法,依据岩石多孔弹性力学理论,通过分析岩石压缩系数与孔隙压力、有效应力的本构关系,结合Biot‑Willis有效应力定律建立表征孔隙压力与岩石压缩系数关系的碳酸盐岩孔隙压力预测量化模型;然后通过大量岩石地层压实系数测试和数据模拟,根据拟合得到的岩石地层压实系数与有效应力、孔隙度的定量关系,结合碳酸盐岩岩石物理模拟数据开展孔隙压力预测量化模型验证分析,实测孔隙压力与孔隙压力预测量化模型中的关键参数相关性好。从岩石物理学角度、基于岩石压缩系数,从理论上建立了反映孔隙压力‑岩石压缩系数本构关系的量化模型,减小了主观认识对孔隙压力预测的影响。
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公开(公告)号:CN109577969A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811494993.7
申请日:2018-12-07
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供一种基于岩石压缩系数计算碳酸盐岩地层孔隙压力的方法,依据岩石多孔弹性力学理论,通过分析岩石压缩系数与孔隙压力、有效应力的本构关系,结合Biot-Willis有效应力定律建立表征孔隙压力与岩石压缩系数关系的碳酸盐岩孔隙压力预测量化模型;然后通过大量岩石地层压实系数测试和数据模拟,根据拟合得到的岩石地层压实系数与有效应力、孔隙度的定量关系,结合碳酸盐岩岩石物理模拟数据开展孔隙压力预测量化模型验证分析,实测孔隙压力与孔隙压力预测量化模型中的关键参数相关性好。从岩石物理学角度、基于岩石压缩系数,从理论上建立了反映孔隙压力-岩石压缩系数本构关系的量化模型,减小了主观认识对孔隙压力预测的影响。
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公开(公告)号:CN104165936B
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201410242796.1
申请日:2014-06-03
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 一种岩石抽提物中含氮化合物的检测方法,包括如下步骤:(1)将所述岩石样品进行预处理获得岩石抽提物;(2)族组分分离:对岩石提取物进行族组分分离和含氮化合物馏分的分离收集,浓缩后作为待测样品;(3)分别配制咔唑和9-苯基咔唑标准溶液,采用全二维气相色谱-飞行时间质谱仪测定质量色谱图,分别得两者的标准曲线;(4)利用全二维气相色谱-飞行时间质谱仪检测待测样品,根据保留时间和特征离子定性所述待测样品中的含氮化合物,根据标准曲线定量所述待测样品中的含氮化合物。本发明提供的岩石抽提物中含氮化合物的全二维气相色谱-飞行时间质谱分析方法,克服了常规GC/MS色谱图中重叠峰的干扰问题,定性定量结果准确可靠。
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公开(公告)号:CN104929624A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510195662.3
申请日:2015-04-22
Applicant: 中国地质大学(武汉) , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司地质科学研究院
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明涉及地质勘探技术领域,公开了一种超压驱动下原油二次运移速率的计算方法,包括:通过连续性方程、达西定律、流体势表达式和地层流体物性关系,得到超压驱动流体流动基本方程,考虑毛细管压力和油水饱和度,将基本方程转化为油-水两相流动方程;通过有限差分显式格式法对流动方程进行离散化,得到显式表达式;对显式表达式进行求解得到孔压,基于孔压计算得到超压驱动下原油的二次运移速率。本发明结合超压储层中流体流动特点和物性特点,经地质建模、数学推导和求解,计算得到超压储层内超压驱动原油二次运移速率,可进一步得到超压驱动油气运移的距离和原油分布范围,为油气地质评价和勘探以及新的油气储量的发现提供科学依据。
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公开(公告)号:CN103698443A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310703255.X
申请日:2013-12-19
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N30/08
Abstract: 本发明提供了一种原油中金刚烷类化合物的快速前处理方法,包括以下步骤:对仪器进行预热;在样品管的下端塞入玻璃棉,并将原油样品转移至玻璃棉上;将微量注射器的筒体放置于冷凝器中,并用微量注射器的针头刺穿样品管顶端的进样垫,保持针头顶端露出于进样垫的底面;在样品管的底部通入氮气并调节氮气流速为1-4mL/min,在微量注射器的筒体中加入萃取溶剂;设定加热槽的加热温度为270℃~310℃,对样品管加热萃取;萃取结束后,拔出微量注射器,将萃取溶剂A转移至色谱进样瓶中。本发明提供的前处理方法,解决了背景技术中的不足,采用该方法能够有效避免测试样品对仪器的损害并实现原油样品中金刚烷类化合物精确定量分析。
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公开(公告)号:CN115169223B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202210741750.9
申请日:2022-06-28
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F30/27 , G06F17/10 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种碎屑岩气藏全井段储层古压力计算方法。基于岩石地层压实系数和岩石骨架压缩系数的定义,建立了表征地质历史时期孔隙体积变化的理论公式,利用测井资料计算得到岩石矿物成分和孔隙度数据等物性参数数据,通过多种岩石物理模型计算得到各地质历史时期的岩石骨架压缩系数值,进而得到各历史时期孔隙体积的变化,储层为干气或湿气藏时,以现今储层实测压力和温度为起点,结合模拟地层热演化史古温度曲线,进而计算得到各历史时期的储层古压力值,该方法不需任何实验测试,且能够全井段连续性的计算各历史时间段的古压力值,在盆地分析和油气成藏动力学研究中发挥重要的作用,在油气勘探和评价上具有重要工业应用价值。
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公开(公告)号:CN113622905B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202110819772.8
申请日:2021-07-20
Applicant: 中国地质大学(武汉) , 中国石油化工股份有限公司
Abstract: 本发明提出了一种基于多因素综合分析的页岩储层脆性评价方法,通过利用X射线衍射实验、硬度测试仪测试和TOC测定,获得页岩样品的矿物脆性指数、硬度值以及TOC含量,运用层次分析法对上述三种因素进行加权,得到综合脆性指数计算公式,最终计算得到综合脆性指数,实现了对页岩储层脆性的准确评价,且制样难度低、成本低,测试后页岩岩心样品保存较完整。
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