核磁高压等温吸附装置
    31.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104713894B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201510085193.X

    申请日:2015-02-16

    Abstract: 本发明公开了一种核磁高压等温吸附装置,包括:供气系统,用于提供第一气体与第二气体;压力调整系统,用于调整所述第一气体与所述第二气体的压力;等温平衡系统,用于在预定温度下,利用所述第一气体进行气密性测试,且在所述气密性测试后,将所述第一气体的一部分抽真空后,再接收所述第二气体,以对所述第一气体与所述第二气体的压力及温度进行平衡;无磁性核磁腔测试系统,用于在所述预定温度下,对平衡压力及温度后的第一气体与第二气体进行核磁共振测试气体吸附量。通过本发明,以解决现有技术存在的实验测量区受室温环境的影响大、温度浮动大、测试结果不稳定、实验准确性差的问题,以及现有的等温吸附实验测量罐无法用于核磁共振测量的问题。

    一种结合核磁共振测量低渗透储层相对渗透率的仪器

    公开(公告)号:CN105606517B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201610176339.6

    申请日:2016-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种结合核磁共振技术的低渗透储层渗透率测量仪器。所述仪器包括硬件和软件,所述硬件包括无磁岩样夹持器、承压容器、气体干燥装置、电子天平和气体流量测量装置;所述软件包括通信采集模块、数据整理模块、数据显示模块、数据记录模块、实验过程控制模块和数据导出模块。所述仪器可用于非常规储层气、水相对渗透率测量实验,准确给出实验参数并达到对流体分布及流动规律进行动态监测的目的。

    一种对多孔介质进行水蒸汽饱和的核磁共振仪器探头配套装置

    公开(公告)号:CN102954977B

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201210452296.1

    申请日:2012-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种对多孔介质进行水蒸汽饱和的核磁共振仪器探头配套装置,它包括内部装有多孔介质样品的探头管,所述探头管上方连接有一真空泵,所述探头管下方连接有水槽及饱和装置和加热装置,所述水槽及饱和装置由加热装置加热后输送水蒸气到探头管内;所述真空泵可以将探头管内部的样品抽真空,从而对样品孔隙内部的空气、液体、杂质进行清理;本发明与传统核磁共振岩心检测装置相比,通过饱和水蒸汽解决了样品细微孔隙饱和不足的问题;本发明饱和、加热、真空装置与探头相连接的设计,保证实验过程中样品的温度和密封状态,提升了核磁共振对岩心样品的检测精度和准确度。

    一种采用低场核磁共振进行煤样甲烷吸附量测量的方法

    公开(公告)号:CN103424421A

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201310395279.3

    申请日:2013-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种采用低场核磁共振进行煤样甲烷吸附量测量的方法,所述方法利用选定的测量参数对设定压力下吸附甲烷平衡后的粉状煤样进行低场核磁共振测量,获得煤样中甲烷的核磁T2谱,再将T2谱中左边第一个谱峰(0.1-4ms谱范围)信号幅度积分带入利用本实验建立的标准状况下甲烷的含氢指数标线方程,求取煤样吸附甲烷气的标况体积,从而求取设定压力下单位质量煤的吸附甲烷含量。本发明通过建立甲烷质量与核磁共振1H核信号的标度关系,实现了对相同温度、不同压力下甲烷吸附量的定量测定,是一种可即时的、原位的、动态的测量煤的甲烷吸附量的新方法。

    一种对多孔介质进行水蒸汽饱和的核磁共振仪器探头配套装置

    公开(公告)号:CN102954977A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201210452296.1

    申请日:2012-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种对多孔介质进行水蒸汽饱和的核磁共振仪器探头配套装置,它包括内部装有多孔介质样品的探头管,所述探头管上方连接有一真空泵,所述探头管下方连接有水槽及饱和装置和加热装置,所述水槽及饱和装置由加热装置加热后输送水蒸气到探头管内;所述真空泵可以将探头管内部的样品抽真空,从而对样品孔隙内部的空气、液体、杂质进行清理;本发明与传统核磁共振岩心检测装置相比,通过饱和水蒸汽解决了样品细微孔隙饱和不足的问题;本发明饱和、加热、真空装置与探头相连接的设计,保证实验过程中样品的温度和密封状态,提升了核磁共振对岩心样品的检测精度和准确度。

    一种沉积物中气体水合物相平衡条件测定装置及方法

    公开(公告)号:CN112540098B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202011392746.3

    申请日:2020-12-02

    Abstract: 本发明属于水合物测定技术领域,针对现有技术中水合物相平衡条件测定中的问题,本发明提出一种沉积物中气体水合物相平衡条件测定装置及方法,装置包括反应腔以及分别和反应腔连接的气体注入系统、循环制冷系统、出口压力控制系统、数据采集系统,利用低场核磁共振技术对沉积物中水分含量进行探测,在恒温压力搜索过程中对水分含量变化时时监测,以判断水合物是否生成,同时可以达到对水合物在沉积物不同孔隙中生成状态进行时时监测。本发明可以快速准确判断水合物生成及分解的临界温度、压力条件,操作简单可靠。适用于沉积物等复杂多孔介质中气体水合物相平衡条件测定。

    动态测定多孔介质中气体水合物饱和度和渗透率的方法

    公开(公告)号:CN112485281B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202011117140.9

    申请日:2020-10-19

    Abstract: 本发明涉及天然气水合物储层开发技术领域,公开一种动态测定多孔介质中气体水合物饱和度和渗透率的方法,选取岩心,设计并搭建水合物生成系统,包括低场核磁谱仪中的岩心夹持器,岩心夹持器内形成有围压腔;在所述围压腔内加入无磁围压液;设定围压腔内的围压和气路气压并调节温度生成气体水合物,实时采集核磁谱图,确定气体水合物的生成阶段;采集水合物饱和度稳定时对应核磁谱图的核磁信号,对比无水合物时核磁信号总量,将两者的差值转化成水合物生成消耗水的质量;用物质平衡方法进行气体水合物饱和度的计算,测量得到所述饱和度对应的含水合物岩心的渗透率。本发明能够在提高测量水合物饱和度精确度的同时,极大缩减实验步骤和耗时。

    一种建立多孔介质自发渗吸量与时间关系数学模型的方法

    公开(公告)号:CN113075102B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202110265631.6

    申请日:2021-03-11

    Abstract: 本发明提供一种建立多孔介质自发渗吸量与时间关系数学模型的方法,包括:选取预定尺寸的两个岩样进行清洗烘干,对第一个岩样先抽真空后注水形成饱水样品,对其进行离心处理以获取核磁共震饱水与离心T2谱图;此后使用第二个岩样开展自发渗吸实验,并利用核磁共震连续获取渗吸过程孔隙分布T2谱图;根据前述两个岩样的数据计算出岩样的渗吸渗透率、平均毛管压力和表面弛豫率;将得到的参数代入Handy方程并替换相应的参数,得到基于核磁共震原理的适用于多孔介质自发渗吸过程渗吸量与时间关系的数学模型。本发明能够克服现有Handy方程中渗透率和毛管力不适用于自发渗吸研究过程的局限性,以及其在页岩等致密储层中不易获取渗透率和毛管力精确值的缺陷。

    一种含气体水合物的多孔介质毛细管压力测量装置及方法

    公开(公告)号:CN113074862B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110244331.X

    申请日:2021-03-05

    Abstract: 本发明属于气体水合物技术领域,针对现有技术中存在的目前水合物储层毛管压力测量方法欠缺的现状,本发明的目的在于提供一种含气体水合物的多孔介质毛细管压力测量装置及方法,该装置包括样品夹持器以及与其相连的环压冷却系统、气体注入/排出系统、液体注入/排出系统、数据采集系统。此方法结合低场核磁共振技术,可以精确获取水合物饱和度,时时监测水合物稳定性,完成在不同水合物饱和度下多孔介质的毛管压力曲线准确测量,为水合物开采数值模拟提供基础数据。

    基于堆叠立方体模型计算含水合物储层渗透率的方法

    公开(公告)号:CN112485174B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202011117156.X

    申请日:2020-10-19

    Abstract: 本发明涉及天然气水合物储层开发研究技术领域,公开了一种基于堆叠立方体模型计算含水合物储层渗透率的方法,选取岩心或储层样品,确定其不含水合物时的孔隙度和渗透率;构建堆叠立方体模型,将所述样品水合物饱和度取值输入所述堆叠立方体模型中,计算样品不同含水合物饱和度的渗透率,并得到与不含水合物渗透率的比率;绘制渗透率比率与饱和度的关系曲线;实测得到含水合物样品的渗透率,并将其与所述关系曲线进行对比,确定实测样品中水合物的生长模式。本发明采用堆叠立方体模型,提高了理论模型预测的准确度,不仅为储层模拟提供了新的渗透率计算方法,也为确定孔隙中水合物的生长习性提供了判断依据,整体计算方法简单、有效、准确度高。

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