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公开(公告)号:CN119290705A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411399020.0
申请日:2024-10-08
Applicant: 东北石油大学 , 大庆深勤能源科技有限公司
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明属于深层碎屑岩资源勘探技术领域,具体涉及一种深部碎屑岩储层规模溶蚀发生的先存孔渗下限判定方法。本发明通过对比致密碎屑岩和含应力缝网碎屑岩的注酸驱替实验前后孔渗、溶蚀面孔率和矿物组分差异,表征溶蚀孔发育能力,验证允许酸性流体接触可溶矿物的连通孔隙通道是否需要一定的先存孔渗条件。在此基础上,对待测碎屑岩样品开展注酸驱替实验,通过对比前后孔渗差异、溶蚀面孔率差异和矿物组分差异,以此表征溶蚀孔发育能力,判定深部储层规模溶蚀孔发育的先存孔渗下限条件。当碎屑岩具备先存孔渗下限条件时,则可以确定所述深层碎屑岩为深层优质储层。
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公开(公告)号:CN117309720A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311282614.9
申请日:2023-10-07
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 一种利用中子散射表征页岩油气层中流体的孔喉下限方法,包括如下步骤:制备页岩样品,对所述页岩样品进行中子散射实验,获取所述页岩样品的散射矢量以及对应的全尺度孔隙的散射强度;使用溶液饱和所述页岩样品,进行全对比匹配中子散射实验,获取所述页岩样品的全对比匹配中子散射矢量以及对应的流体不可进入孔隙的散射强度;得到孔隙直径以及对应的孔隙体积分布数据,绘制真空环境的孔径分布曲线;得到孔隙直径以及对应的孔隙体积分布数据,绘制全对比匹配中子散射实验的孔径分布曲线;即可得到页岩油气层中流体的孔喉下限。本发明不会对样品孔隙结构造成破坏,也能对汞无法进入的孔隙进行准确表征,最终确定页岩的真实孔喉下限。
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公开(公告)号:CN117269223A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311540561.6
申请日:2023-11-20
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
Abstract: 本发明提供一种标定纹层状页岩多尺度裂缝二维核磁T1‑T2分布的方法,通过饱水柱塞页岩纳米CT扫描量化裂缝参数,结合多级气驱油实验标定不同尺度裂缝T1‑T2分布,结果适用于评价纹层状页岩多尺度裂缝发育特征。包括如下步骤:1)岩样饱和KI水溶液计算总孔隙度;2)给定裂缝尺度;3)KI‑CTnm扫描标定多尺度裂缝含量和尺寸;4)多级气驱油实验逐级脱除裂缝流体;5)差谱法获取多尺度裂缝二维核磁分布。本发明使用KI‑CTnm扫描技术,解决了常规CT扫描导致的裂缝丢失和孔缝区分不清问题,充分利用多尺度裂缝渗透率差异性,通过多级气驱油二维核磁实验技术,得到多尺度裂缝二维核磁分布图谱,填补了二维核磁技术在纹层状页岩多尺度裂缝评价中的应用空白。
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公开(公告)号:CN117054312A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311030900.6
申请日:2023-08-16
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明公开岩石应力敏感性各向异性检测方法、系统及设备,涉及非常规油气实验技术领域。获取岩石样品;预制具有空腔的密封容器;预设干燥岩石样品的测试方向,并将干燥岩石样品放入密封容器中;将位于密封容器中空腔的干燥岩石样品进行升压渗透率测试,得到升压模式下各压力值对应的渗透率;和,将位于密封容器中空腔的干燥岩石样品进行降压渗透率测试,得到降压模式下各压力值对应的渗透率;根据升压模式下各压力值对应的渗透率和降压模式下各压力值对应的渗透率,得到干燥岩石样品各个方向的有效应力渗透率曲线;有效应力渗透率曲线用于表征岩石应力敏感性各向异性。本发明提高了岩石应力敏感性各向异性检测结果的准确性。
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公开(公告)号:CN112382345B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202011254943.9
申请日:2020-11-11
Applicant: 东北石油大学
IPC: G16C20/20 , G06F30/20 , G01N13/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种页岩油储层接触角计算方法及系统,通过分别构建页岩油储层岩石模型、页岩油分子模型和水分子模型,搭建微观尺度的油‑水‑岩润湿性分子模型,对油‑水‑岩润湿性分子模型进行分子动力学模拟,从模拟结果中提取油‑水‑岩润湿性分子模型中的水分子,并对水分子进行团簇化,形成水团簇,然后对水团簇进行数值化,确定每个模拟时刻数值化水团簇在页岩油储层岩石表面的接触角,克服了现有技术使用量角法中二维图像不能很好反应水团簇形态特征以及人为测量角度存在主观因素干扰的缺陷,通过获取分子坐标,提取计算接触角所需的参数进行计算,大大提高了接触角的计算精度。
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公开(公告)号:CN114486976B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210067083.0
申请日:2022-01-20
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N24/08
Abstract: 本发明公开了一种基于核磁共振测量巴西劈裂法裂缝分布的方法,包括如下步骤:S1、烘干岩心,并采用巴西劈裂法压裂岩心制造出裂缝;将劈裂岩心置于地层水溶液中加压饱和,测量该饱和劈裂岩心的核磁T2谱,记作FO,计算FO的面积SF;S2、采用重水配置瓜胶溶液,将该瓜胶溶液填充到步骤S1所述的裂缝中,测量填充瓜胶溶液后岩心的核磁T2谱,记作GO,计算GO的面积SG;S3、将核磁T2谱FO和GO作归一化处理,以T2为横坐标,以F0‑G0的值为纵坐标,绘制裂缝的核磁T2谱,得到裂缝的核磁T2谱分布区间;本申请方法能够定量计算出巴西劈裂法造出的裂缝的真实分布状态,有助于提高地层资源量评价的准确度。
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公开(公告)号:CN114477317B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210225272.6
申请日:2022-03-07
Applicant: 东北石油大学
IPC: C01G53/00 , C01G51/00 , C01G49/00 , B82Y40/00 , B01J23/75 , B01J23/755 , B01J23/889 , C09K8/592 , C10B53/06 , C10B57/06 , C10G1/00
Abstract: 本发明公开了一种针状纳米铁基双金属氢氧化物,其层板中金属阳离子由Fe3+和从Ni2+、Mn2+与Co2+中选出的一种二价金属阳离子组成,其层间区域阴离子由OH‑、CO32‑和OCN‑组成。本发明还提供了该针状纳米铁基双金属氢氧化物在催化油页岩热解过程中的应用以及采用该针状纳米铁基双金属氢氧化物作为催化剂的油页岩催化热解方法。本发明的针状纳米铁基双金属氢氧化物具有活性位点丰富、耐高温、结构稳定的特点。采用本发明的针状纳米铁基双金属氢氧化物催化油页岩热解时,能够降低热解温度,实现油页岩热解产物的可控分布,将油页岩热解产物向中低碳烃类有机质转化。
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公开(公告)号:CN114414609A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210037739.4
申请日:2022-01-13
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N24/08
Abstract: 本发明公开了一种基于核磁T2谱计算侵入液对页岩油可动量影响的实验方法,包括如下步骤,S1、将一块页岩样品切分成两块岩心;将烘干后的岩心做饱和油实验,测试核磁T2谱并计算谱面积As;S2、配置泥浆溶液并加入氯化锰,采用泥浆溶液只对岩心SHALE‑1做滤湿实验,测试核磁T2谱并计算谱面积A油L和S油L;S3、分别对两块岩心采用“吞吐”的方式多次降低基质孔隙饱和度,在每次降低基质孔隙饱和度后,测试核磁T2谱计算谱面积ACi、孔隙内剩余油的饱和度S油i和油的采收率RF油i;S4、计算两块岩心的油的采收率的差值,该差值为侵入液对可动量的影响值;本申请可提高页岩地层中原油可动量评价的准确度。
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公开(公告)号:CN114414428A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210036649.3
申请日:2022-01-13
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明公开了一种评价侵入液对页岩油可动量影响的实验方法,包括如下步骤,S1、岩心预处理:S2、配置泥浆溶液并加入氯化锰;采用泥浆溶液对岩心做滤湿实验;测试滤湿实验后岩心的核磁T2谱并计算谱面积A油L、饱和度S油L、体积V油L、孔隙含液饱和度S液L和侵入液体积V液L;S3、对岩心采用“吞吐”的方式多次降低饱和度;在每次降低基质孔隙饱和度后,测试核磁T2谱计算谱面积ACi、孔隙内剩余油的饱和度S油i、油的采收率RF油i、孔隙中剩余侵入液的体积V液Ci和饱和度S液i;S4、绘制岩心在CO2吞吐过程中的油相采收率RF油i和侵入液的饱和度S液i图版;该图版可用于分析侵入液对CO2驱油过程的影响规律。
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公开(公告)号:CN113945702A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111194711.3
申请日:2021-10-13
Applicant: 东北石油大学 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明涉及成岩作用实验装置技术领域,且公开了一种成岩作用物理模拟实验设备及其操作方法,包括:箱体,所述箱体上设置有流体检测机构,所述流体检测机构包括液体箱、水泵一、进液管、连通管、导流管、增压泵、成岩承载盘、流体传感器、电加热管、温度传感器和压力传感器二。该种成岩作用物理模拟实验设备及其操作方法,通过设置流体检测机构,把所需要进行检测的成岩放置在成岩承载盘内,通过水泵一的工作,在通过进液管的配合,把液体箱内部的液体输送到连通管的内部,连通管在把液体送入导流管的内部,液体在重力的影响下,渗入成岩的内部,通过电加热管的工作以及增压泵的作用,可以模拟在不同的温度和压力下液体渗透成岩的速率。
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