非常规低渗致密砂岩中天然气扩散运移模拟实验方法

    公开(公告)号:CN102998229B

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201210465205.8

    申请日:2012-11-16

    Abstract: 本发明提供一种非常规低渗致密砂岩中天然气扩散运移模拟实验方法。针对当前扩散的研究多集中于对已聚集气藏的改造和破坏,而对于其在天然气、特别是在非常规致密砂岩气成藏中的积极作用和贡献开展较少,且尚无现有评价技术或方法,本发明提供的一种非常规低渗致密砂岩中天然气扩散运移模拟实验方法,其可以方便、快捷、高效地评价扩散作用在非常规低渗致密砂岩天然气成藏中所起的积极作用和贡献,为准确开展非常规低渗致密砂岩气资源评价提供实验技术和数据支持,对于深化非常规低渗致密砂岩气成藏研究、指导非常规低渗致密砂岩气勘探、促进非常规低渗致密砂岩气开发的快速发展均具有重要意义。

    制样装置
    42.
    发明公开
    制样装置 审中-实审

    公开(公告)号:CN118294223A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202310003856.3

    申请日:2023-01-03

    Abstract: 本发明属于油气地质实验技术领域,公开了一种制样装置,包括固定架、样品管支座、抽真空注气机构以及压封机构;该样品管支座坐落于该固定架底部,样品管定位于该样品管支座的顶部;该抽真空注气机构设置于该样品管支座的侧部,连通该样品管,被配置为对该样品管抽真空以及注入样品气体;该压封机构包括上压封组件和下压封组件,该上压封组件连接于该固定架的顶部,该下压封组件连接于该样品管支座的侧部,该上压封组件和该下压封组件能够朝向对方所在方向动作,压封该样品管。该制样装置能够将天然气样品顺利封入样品管中,避免在焊接密封样品管时天然气样品发生同位素分馏效应和燃烧损耗以及渗漏的问题。

    复杂高演化多源气藏天然气成因与来源烷烃碳同位素判识方法及装置

    公开(公告)号:CN114255828A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202011006286.6

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本发明提供一种复杂高演化多源气藏天然气成因与来源烷烃碳同位素判识方法及装置,包括:获取典型陆相煤系地层煤成气、海相层系油型气天然气样品的烷烃系列碳同位素数据;以烷烃系列碳同位素数据中的乙烷碳同位素数据为横坐标,以乙烷碳同位素数据与甲烷碳同位素数据之差为纵坐标,建立典型煤成气、油型气的烷烃碳同位素参数判识图版并根据所述图版获取得到典型煤成气、油型气的烷烃碳同位素参数判识指标;获取研究区待测天然气样品的烷烃系列碳同位素数据;根据研究区待测天然气样品的烷烃系列碳同位素数据中的乙烷碳同位素数据及乙烷碳同位素数据与甲烷碳同位素数据之差,利用所述判识图版及判识指标判识研究区待测天然气样品的成因与来源。

    一种高温高压储层溶蚀的模拟实验方法和装置

    公开(公告)号:CN108956435B

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN201810598722.X

    申请日:2018-06-12

    Abstract: 本发明提供了一种高温高压储层溶蚀的模拟实验方法和装置。该模拟实验方法包括:确定储层样品的岩石矿物组成和元素含量;根据储层地质演化过程中经历的流体特征,确定溶蚀的反应溶液;依据储层埋藏演化过程中经历的地层温度与压力,确定模拟实验的溶蚀反应的温度和压力;依据埋藏演化过程中储层的溶蚀方式,确定模拟实验的溶蚀方式;进行溶蚀模拟实验,完成对高温高压储层的溶蚀的模拟。本发明还提供了一种可以用于上述方法的模拟实验装置。本发明的模拟实验方法和装置可以真实地模拟储层条件。

    可动流体T2截止值测量方法及装置

    公开(公告)号:CN111795988A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201910275991.7

    申请日:2019-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种可动流体T2截止值测量方法及装置,该方法包括:采集岩心在饱和水状态的的T2谱;采集岩心在不同驱替压差的气驱水实验后的T2谱;根据岩心在饱和水状态的T2谱和岩心在不同驱替压差的气驱水实验后的T2谱,确定不同驱替压差下岩心中可动流体T2截止值。本发明提供了一种确定不同驱替压差下岩心中可动流体T2截止值的方案,由于不同驱替压差下岩心中可动流体T2截止值可以用于准确计算不同压力下储层中可动流体与束缚流体量,对于确定气田的可采量有重要的参考意义,对于成藏物理模拟实验可以更加准确地计算其含气饱和度。

    基于微压差自动注入的岩石扩散系数测定装置和方法

    公开(公告)号:CN106198344B

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201610506168.9

    申请日:2016-06-30

    Abstract: 本发明提供了一种基于微压差自动注入的岩石扩散系数测定装置和方法,其中,该装置包括:天然气气源、氮气气源、第一倍增容器、第二倍增容器、差压传感器、围压跟踪泵、增压注入泵、第一位移变送器、第二位移变送器和岩心夹持器,其中,第一倍增容器与天然气气源相连的一端与第一扩散室相连,另一端与增压注入泵相连;第二倍增容器与氮气气源相连的一端与第二扩散室相连,另一端与增压注入泵相连;围压跟踪泵与第一扩散室和第二扩散室之间的岩心夹持器相连。本发明实施例解决了两扩散室之间的压差的存在而导致的测量结果不准确的问题,同时可对扩散注入的整个过程进行自动化操作,减少人工操作的误差,有效提高了测量结果准确性。

    一种基于核磁共振的烃源岩含水量无损检测的方法

    公开(公告)号:CN107655922B

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201710789516.2

    申请日:2017-09-05

    CPC classification number: Y02A90/344

    Abstract: 本发明提供了一种基于核磁共振的烃源岩含水量无损检测的方法,其包括以下步骤:a、序列选择:利用核磁共振分析仪,采用S‑MGE序列选择性的采集烃源岩样品中水分子中氢核的信号。其中,该S‑MGE序列采集过程包括以下步骤:首先饱和烃源岩样品所有氢核的核磁共振信号,然后在氢核的核磁共振信号恢复过程中,采用多个90°脉冲形成激励回波以获得烃源岩样品所含水分子中氢核的核磁共振弛豫信息,最后得到烃源岩样品中水分子中氢核的核磁共振信号强度;b、建立标准曲线:c、烃源岩待测样品中含水量的测定;d、烃源岩待测样品含水量的计算。

    储层溶蚀的结束时间的确定方法和装置

    公开(公告)号:CN108387498A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810096178.9

    申请日:2018-01-31

    Abstract: 本申请实施例提供了一种储层溶蚀的结束时间的确定方法和装置,其中,该方法包括:采集多个时间点的储层溶蚀的液体的电导率值;根据多个时间点的储层溶蚀的液体的电导率值,建立电导率变化图;根据所述电导率变化图,确定储层溶蚀的结束时间,由于该方案以储层溶蚀的液体的电导率值作为指示参数,通过采集多个时间点的储层溶蚀的液体的电导率值,以建立电导率变化图像,并根据电导率变化图像中的图像特征确定储层溶蚀的结束时间,从而解决了现有方法中存在的确定储层溶蚀的结束时间的准确度较差的技术问题,达到快速、精确地确定储层溶蚀的结束时间的技术效果。

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