泥页岩可动流体与固体有机质赋存状态的检测方法

    公开(公告)号:CN110794173A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201911091729.3

    申请日:2019-11-10

    Abstract: 一种对泥页岩中可动流体与固体有机质赋存状态的检测方法。包括下列步骤:1)样品制备;2)原子力显微镜校准;3)对标准原油、干酪根样品扫描,得到标准原油和干酪根样品的三类原子力数据;4)将样品薄片在原子力显微镜下扫描获取原子力数据;5)对比步骤3)和步骤4)所获得的原子力数据,当待测样品的粘滞力平均值在原油的粘滞力置信区间内,确定为泥页岩中的可动流体,当待测样品的形变平均值在干酪根的形变置信区间内,确定为泥页岩中的固体有机质,所述原子力数据为形貌、粘滞力及形变三项数据。本方法可在保持真实的岩石结构的前提下,实现对泥页岩中可动流体与固体有机质的微观赋存状态进行精确检测。

    泥页岩可动流体与固体有机质赋存状态的检测方法

    公开(公告)号:CN110794173B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN201911091729.3

    申请日:2019-11-10

    Abstract: 一种对泥页岩中可动流体与固体有机质赋存状态的检测方法。包括下列步骤:1)样品制备;2)原子力显微镜校准;3)对标准原油、干酪根样品扫描,得到标准原油和干酪根样品的三类原子力数据;4)将样品薄片在原子力显微镜下扫描获取原子力数据;5)对比步骤3)和步骤4)所获得的原子力数据,当待测样品的粘滞力平均值在原油的粘滞力置信区间内,确定为泥页岩中的可动流体,当待测样品的形变平均值在干酪根的形变置信区间内,确定为泥页岩中的固体有机质,所述原子力数据为形貌、粘滞力及形变三项数据。本方法可在保持真实的岩石结构的前提下,实现对泥页岩中可动流体与固体有机质的微观赋存状态进行精确检测。

    一种地下油气水样品原位取样装置以及取样方法

    公开(公告)号:CN110107290B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201910328754.2

    申请日:2019-04-23

    Abstract: 一种地下油气水样品原位取样装置以及取样方法。所述取样装置还包括玻璃钢缸体、超声波乳化器以及紫外灯带;玻璃钢缸体置于顶盖、外层保护缸体和缸体底座的内壁所围成的空腔内;紫外灯带位于玻璃钢缸体的外壁和外层保护缸体的内壁所形成的环空中,以使得所述玻璃钢缸体能够被紫外灯带所发出的光所照射;玻璃钢缸体中充填紫外光学感光胶,紫外光学感光胶能够在所述紫外灯带的照射下固化形成包裹体;超声波乳化器位于所述玻璃钢缸体的内腔中靠近进液管的位置,超声波乳化单元用于将所述玻璃钢缸体内的流体与紫外光学感光胶充分混合后形成乳化状态;所述进液管延伸至所述玻璃钢缸体的内腔中。利用本装置可以简化取样操作流程,降低取样成本。

    一种地下油气水样品原位取样装置以及取样方法

    公开(公告)号:CN110107290A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910328754.2

    申请日:2019-04-23

    Abstract: 一种地下油气水样品原位取样装置以及取样方法。所述取样装置还包括玻璃钢缸体、超声波乳化器以及紫外灯带;玻璃钢缸体置于顶盖、外层保护缸体和缸体底座的内壁所围成的空腔内;紫外灯带位于玻璃钢缸体的外壁和外层保护缸体的内壁所形成的环空中,以使得所述玻璃钢缸体能够被紫外灯带所发出的光所照射;玻璃钢缸体中充填紫外光学感光胶,紫外光学感光胶能够在所述紫外灯带的照射下固化形成包裹体;超声波乳化器位于所述玻璃钢缸体的内腔中靠近进液管的位置,超声波乳化单元用于将所述玻璃钢缸体内的流体与紫外光学感光胶充分混合后形成乳化状态;所述进液管延伸至所述玻璃钢缸体的内腔中。利用本装置可以简化取样操作流程,降低取样成本。

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