一种水基泥浆钻井获得页岩储层岩心原始含水量评价方法

    公开(公告)号:CN111852465B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202010876130.7

    申请日:2020-08-27

    Abstract: 一种水基泥浆钻井获得页岩储层岩心原始含水量评价方法,属于页岩气勘探开发领域。该方法水基泥浆钻井获得页岩储层岩心含水量,步骤为:①对刚钻取的页岩储层岩心完整柱样不做清洗并迅速冷冻至零下;②液氮冷冻钻取由岩心完整柱边缘至中心直径为2.5cm柱样;③从直径2.5cm柱样上截取距离完整岩心柱样中心点不同距离的岩样;④分别测量它们质量后在接近真空条件下200℃烘干12小时,然后再分别测量它们质量;⑤通过烘干前、后这些岩样质量确定它们含水量;⑥分析它们含水量变化特征并结合距离完整岩心柱样中心点距离,确定页岩储层原始含水量。

    一种页岩气地层岩性识别方法、系统、存储介质、终端

    公开(公告)号:CN111425190B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202010196865.5

    申请日:2020-03-19

    Abstract: 本发明属于非常规储层岩性识别技术领域,公开了一种页岩气地层岩性识别方法、系统、存储介质、终端,首先基于主微量元素、全岩分析、有机碳等测试,建立生物成因硅质页岩的判别标准,考虑粒度、矿物成分、硅质来源,划分页岩气地层岩性,统计不同岩性测井曲线响应;然后构建密度‑中子标准化后幅度差,联合自然伽马曲线建立不同岩性判别标准,最后利用测井曲线实现页岩气地层不同岩性的精细识别。测井曲线具有较高垂向分辨率,能连续刻画不同类型页岩的垂向分布,可有效弥补岩心实验数据有限、实验周期长、不能连续刻画页岩岩性分布的弊端,同时为页岩气地质甜点优选提供参考。本发明可以提高岩性识别的效率和精度。

    一种评价低频电场加热页岩油储层时温度场的方法

    公开(公告)号:CN114201934A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111529967.5

    申请日:2021-12-15

    Abstract: 一种评价低频电场加热页岩油储层时温度场的方法,应用于石油开发领域。该方法步骤:①构建2口水平井井间页岩油储层三维网格模型;②依据泥页岩储层电阻率、加载的电场电压,建立低频电场加热页岩油储层的电场模型,获得电焦耳热模型;③建立一个单位时间内各个储层网格单元岩石骨架热能、流体热能、排出流体热能、热传导热能和电焦耳热能的变化量模型,构建它们之间的能量守恒模型;④确定在一个单位时间结束时各个储层网格单元的温度,以及其它参数值;⑤依据低频电场加热页岩油储层能量守恒模型,循环重复步骤②‑④计算页岩油储层温度场随时间变化特征。

    一种测量纯矿物纳米级圆柱管内吸附态甲烷厚度的方法

    公开(公告)号:CN110849844B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN201911147968.6

    申请日:2019-11-21

    Abstract: 一种测量纯矿物纳米级圆柱管内吸附态甲烷厚度的方法,属于天然气勘探领域。该方法测量不同温度、压力条件下纯矿物纳米级圆柱管内吸附态甲烷厚度,弥补实验室无法测量孔隙内吸附态甲烷厚度的缺陷。该方法步骤为:①选纯矿物制成孔径逐渐增大的一系列纳米级圆柱管;②用单色光以入射角0‑90度间某个角度沿圆柱管纵向最大截面分别照射充注液态氢纳米级圆柱管,并按照圆柱管孔径由小到大顺序记录单色光射入点和射出点沿管轴方向的距离;③用单色光以与②中相同入射角照射不同温度、压力条件下充注甲烷气体纳米级圆柱管,并记录单色光射入点和射出点沿管轴方向的距离;④对比②和③中的距离差,确定纯矿物纳米级圆柱管内吸附态甲烷厚度。

    一种评价原位加热改质时页岩油储层有机质转化率的方法

    公开(公告)号:CN111537547A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010528626.5

    申请日:2020-06-11

    Abstract: 一种评价原位加热改质时页岩油储层有机质转化率的方法,属于石油开发领域。该方法评价原位加热改质开采页岩油时页岩油储层有机生成烃类转化率。步骤为:①从页岩油储层岩心样品的同一深度选取7份样品作为平行子样品;②将这7个平行子样品进行洗油、烘干处理;③分析这7个平行子样品的有机碳含量;④将7个平行子样品分别放入温度为200℃、300℃、400℃、500℃、600℃、700℃和800℃马福炉中;⑤30天后将7个平行子样品从马福炉取出,做洗油、烘干处理后分析有机碳含量;⑥依据7个平行子样品有机碳含量变化,评价该套页岩油储层在不同加热改质温度下有机质的转化率。

    一种用于井下岩屑粒度在线分析的激光粒度仪

    公开(公告)号:CN107219154B

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201710374068.X

    申请日:2017-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种用于井下岩屑粒度在线分析的激光粒度仪,包括设置在钻柱内的两组激光粒度分析系统,钻柱内部设有与外部钻井液连通的样品池,每组激光粒度分析系统均包括有用于发射激光的激光器,激光器发射的激光光路照射穿过样品池,并且每组激光器的后端按照激光光路的前进方向依次设有扩束镜、滤波器、傅里叶透镜以及光电探测器阵列,光电探测器阵列和同组的其他部件分别位于样品池的两侧,并在靠近光电探测器阵列和激光器的样品池两侧分别设有透光的样品窗。本发明显著解决了光束单镜头存在的量程范围较小的问题,彻底解决了由于地表录井存在的迟到时间所导致岩屑位置不准确以及不同深度岩屑的混杂等因素带来的岩屑粒度分析结果失真的问题。

    一种大视域偏光显微镜岩石薄片图像拼接方法

    公开(公告)号:CN110907453A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911321153.5

    申请日:2019-12-20

    Abstract: 一种大视域偏光显微镜岩石薄片图像拼接方法,应用于石油、天然气勘探领域。该方法可获得大视域偏光显微镜薄片图像。该方法步骤:①将薄片拼接采集装置固定在偏光显微镜载物台上;②将岩石薄片固定在薄片拼接采集装置载玻片上;③调节薄片拼接采集装置横向和纵向螺杆,保证初始采集视域在样品最上角边缘;④转动横向螺杆等间隔移动载玻片,且每次移动前采集偏光显微镜图像;⑤采集完该行的图像后通过转动纵向螺杆移动载玻片纵向上的位置,与④相反方向转动横向螺杆,每次等间隔移动载玻片,且每次移动前采集偏光显微镜图像;⑥重复步骤⑤对薄片样品进行列阵式偏光显微镜图像采集;⑦对采集图像进行拼接,获得大视域偏光显微镜薄片图像。

    评价泥页岩储层贡献孔隙内吸附态甲烷厚度和密度的方法

    公开(公告)号:CN109540764B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201811521652.4

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 一种评价泥页岩储层有机质、粘土和其它矿物所贡献孔隙赋存吸附态甲烷厚度和密度的方法。该方法步骤:粉碎一块泥页岩样品筛选3个以上不同目数子样品进行TOC、干酪根元素含量、全岩分析、低温氮气吸附‑解吸和甲烷等温吸附实验;利用子样品TOC和干酪根元素含量计算有机质含量,并归一化有机质、粘土和其它矿物含量;根据子样品有机质、粘土、其它矿物含量和低温氮气吸附‑解吸结果评价单位质量有机质、粘土和其它矿物中各孔径孔隙体积;根据子样品有机质、粘土、其它矿物含量和甲烷等温吸附实验结果评价单位质量有机质、粘土和其它矿物赋存吸附态甲烷含量;建立模型计算有机质、粘土和其它矿物所贡献不同孔径孔隙内吸附态甲烷厚度和密度。

    一种评价泥页岩有机质、粘土和其它矿物中孔径分布方法

    公开(公告)号:CN107560994A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710788441.6

    申请日:2017-09-05

    Abstract: 一种评价泥页岩有机质、粘土和其它矿物中孔径分布方法,属于天然气勘探领域。该方法可以评价泥页岩储层有机质、粘土矿物和其它矿物中纳米范围的孔隙体积分布特征。该方法的步骤为:①对同一套泥页岩储层3个以上样品进行TOC、干酪根元素组成、全岩分析和低温氮气吸附-解吸实验;②利用各泥页岩储层样品TOC和干酪根元素组成分析结果计算各样品有机质含量;③根据泥页岩储层样品有机质、粘土矿物、其它矿物含量和等温吸附实验结果,建立有机质、粘土矿物和其它矿物中各孔径范围的孔隙体积评价模型;④计算泥页岩储层有机质、粘土矿物、其它矿物中各孔径范围的孔隙体积。

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