孔隙吸附密度模型的构建方法、装置、终端及存储介质

    公开(公告)号:CN116386778B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310280912.8

    申请日:2023-03-21

    Abstract: 本申请提供一种孔隙吸附密度模型的构建方法、装置、终端及存储介质。该方法包括:利用分子模拟技术,根据不同孔壁材料的定义孔径计算对应的孔隙吸附密度,并将孔隙吸附密度定义为第一孔隙吸附密度;获取基于标准氦气对不同孔壁材料进行标定得到的有效孔径,得到各个孔壁材料的定义孔径和有效孔径的映射关系;根据各个孔壁材料对应的定义孔径、第一孔隙吸附密度和有效孔径,得到对应孔壁材料的孔隙吸附密度,并将该孔隙吸附密度定义为第二孔隙吸附密度;根据不同孔壁材料对应的有效孔径和第二孔隙吸附密度,构建不同孔壁材料的孔隙吸附密度模型。本申请能够实现对不同孔壁材料对应的孔隙吸附密度的计算。

    天然气置换参数获取方法、系统及终端设备

    公开(公告)号:CN108760682B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201810510529.6

    申请日:2018-05-24

    Abstract: 本发明适用于非常规天然气技术领域,公开了一种天然气置换参数获取方法、系统及终端设备,所述方法包括:获取二氧化碳置换甲烷的置换实验数据;获取第一时刻的甲烷的吸光度曲线,对第一时刻的甲烷的吸光度曲线在频域上进行积分得到第一积分面积,根据第一积分面积和置换实验数据计算第一时刻的甲烷浓度;采用同样的方法计算第二时刻的甲烷浓度;根据第一时刻的甲烷浓度、第二时刻的甲烷浓度和置换实验数据计算第一时间段内的甲烷的置换量;根据第一时间段内的甲烷的置换量计算第一时间段内的甲烷的置换速率。本发明获取的置换实验数据具有极高的可靠性和准确性,因此根据置换实验数据计算的置换参数具有极高的可靠性和准确性。

    用于测量气体吸附-扩散-置换的实验系统及方法

    公开(公告)号:CN108535135A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810509967.0

    申请日:2018-05-24

    Abstract: 本发明提供了一种用于测量气体吸附-扩散-置换的实验系统及方法,系统包括恒温控制箱,恒温控制箱内设有第一温度传感器、参考舱、样品舱、激光发射器和激光接收器,样品舱的进气口处设有第二压力传感器样品舱侧壁设有第二温度传感器,样品舱左右两侧对衬设有第一光学镜片和第二光学镜片,第一光学镜片和第二光学镜片通过透光组件与样品舱光连通,激光发射器与第一光学镜片对应设置,激光接收器与第二光学镜片对应设置,能够实时的将样品舱中的气体浓度、参考舱的温度和压力,以及样品舱的温度和压力参数发送到计算机,进而实时地得到气体的吸附量、扩散量和置换量的变化,采用恒温控制箱不受外界温度变化的影响,测量结果准确。

    互层状岩石可压性评估方法及终端设备

    公开(公告)号:CN112149043A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011007656.8

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本发明适用于油气开发技术领域,提供了一种互层状岩石可压性评估方法及终端设备,上述方法包括:获取目标样品中各种岩性岩层分别对应的厚度系数;确定目标样品中各种岩性岩层分别对应的各个评估参数的值;根据目标样品中各种岩性岩层分别对应的厚度系数及各种岩性岩层分别对应的各个评估参数的值,确定目标样品的各个综合评估参数值;根据各个综合评估参数值,确定目标样品的可压性评估结果。本发明根据各种岩性岩层的厚度系数结合各种岩性岩层的评估参数,综合评估互层状岩石的可压性,可从整体上反映互层状岩石的可压性,评估结果准确可靠。

    天然气置换参数获取方法、系统及终端设备

    公开(公告)号:CN108760682A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810510529.6

    申请日:2018-05-24

    Abstract: 本发明适用于非常规天然气技术领域,公开了一种天然气置换参数获取方法、系统及终端设备,所述方法包括:获取二氧化碳置换甲烷的置换实验数据;获取第一时刻的甲烷的吸光度曲线,对第一时刻的甲烷的吸光度曲线在频域上进行积分得到第一积分面积,根据第一积分面积和置换实验数据计算第一时刻的甲烷浓度;采用同样的方法计算第二时刻的甲烷浓度;根据第一时刻的甲烷浓度、第二时刻的甲烷浓度和置换实验数据计算第一时间段内的甲烷的置换量;根据第一时间段内的甲烷的置换量计算第一时间段内的甲烷的置换速率。本发明获取的置换实验数据具有极高的可靠性和准确性,因此根据置换实验数据计算的置换参数具有极高的可靠性和准确性。

    解吸气采集模块及解吸气收集装置

    公开(公告)号:CN119043833A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411243270.5

    申请日:2024-09-05

    Abstract: 本发明提供了一种解吸气采集模块及解吸气收集装置,解吸气采集模块包括安装板、固定架、外套筒以及导气组件。固定架固设在安装板上,固定架的一端沿着安装板的法向向外伸出。在固定架的伸出端上设有活塞。外套筒具有一端为敞口设置的筒腔,筒腔的内壁与活塞密封滑动连接。外套筒与滑动胶塞围合形成可变的收集空间。外套筒远离敞口的端部上设有供气体进入至收集空间的单向进气结构。导气组件固设在固定架上,具有伸入至收集空间中且位于筒腔底面处的抽气端口,且具有位于收集空间外的排气结构。本发明提供的解吸气采集模块及解吸气收集装置更便于操作,可提高解吸气的收集效率,同时也能够避免空气混入,实用性强。

    用于测量气体吸附-扩散-置换的实验系统及方法

    公开(公告)号:CN108535135B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN201810509967.0

    申请日:2018-05-24

    Abstract: 本发明提供了一种用于测量气体吸附‑扩散‑置换的实验系统及方法,系统包括恒温控制箱,恒温控制箱内设有第一温度传感器、参考舱、样品舱、激光发射器和激光接收器,样品舱的进气口处设有第二压力传感器样品舱侧壁设有第二温度传感器,样品舱左右两侧对衬设有第一光学镜片和第二光学镜片,第一光学镜片和第二光学镜片通过透光组件与样品舱光连通,激光发射器与第一光学镜片对应设置,激光接收器与第二光学镜片对应设置,能够实时的将样品舱中的气体浓度、参考舱的温度和压力,以及样品舱的温度和压力参数发送到计算机,进而实时地得到气体的吸附量、扩散量和置换量的变化,采用恒温控制箱不受外界温度变化的影响,测量结果准确。

    孔隙吸附密度模型的构建方法、装置、终端及存储介质

    公开(公告)号:CN116386778A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310280912.8

    申请日:2023-03-21

    Abstract: 本申请提供一种孔隙吸附密度模型的构建方法、装置、终端及存储介质。该方法包括:利用分子模拟技术,根据不同孔壁材料的定义孔径计算对应的孔隙吸附密度,并将孔隙吸附密度定义为第一孔隙吸附密度;获取基于标准氦气对不同孔壁材料进行标定得到的有效孔径,得到各个孔壁材料的定义孔径和有效孔径的映射关系;根据各个孔壁材料对应的定义孔径、第一孔隙吸附密度和有效孔径,得到对应孔壁材料的孔隙吸附密度,并将该孔隙吸附密度定义为第二孔隙吸附密度;根据不同孔壁材料对应的有效孔径和第二孔隙吸附密度,构建不同孔壁材料的孔隙吸附密度模型。本申请能够实现对不同孔壁材料对应的孔隙吸附密度的计算。

    互层状岩石可压性评估方法及终端设备

    公开(公告)号:CN112149043B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202011007656.8

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本发明适用于油气开发技术领域,提供了一种互层状岩石可压性评估方法及终端设备,上述方法包括:获取目标样品中各种岩性岩层分别对应的厚度系数;确定目标样品中各种岩性岩层分别对应的各个评估参数的值;根据目标样品中各种岩性岩层分别对应的厚度系数及各种岩性岩层分别对应的各个评估参数的值,确定目标样品的各个综合评估参数值;根据各个综合评估参数值,确定目标样品的可压性评估结果。本发明根据各种岩性岩层的厚度系数结合各种岩性岩层的评估参数,综合评估互层状岩石的可压性,可从整体上反映互层状岩石的可压性,评估结果准确可靠。

    用于测量气体吸附-扩散-置换的实验系统

    公开(公告)号:CN208187893U

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201820789670.X

    申请日:2018-05-24

    Abstract: 本实用新型提供了一种用于测量气体吸附-扩散-置换的实验系统及方法,系统包括恒温控制箱,恒温控制箱内设有第一温度传感器、参考舱、样品舱、激光发射器和激光接收器,样品舱的进气口处设有第二压力传感器样品舱侧壁设有第二温度传感器,样品舱左右两侧对衬设有第一光学镜片和第二光学镜片,第一光学镜片和第二光学镜片通过透光组件与样品舱光连通,激光发射器与第一光学镜片对应设置,激光接收器与第二光学镜片对应设置,能够实时的将样品舱中的气体浓度、参考舱的温度和压力,以及样品舱的温度和压力参数发送到计算机,进而实时地得到气体的吸附量、扩散量和置换量的变化,采用恒温控制箱不受外界温度变化的影响,测量结果准确。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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