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公开(公告)号:CN119466738A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411640798.6
申请日:2024-11-18
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: E21B47/001 , E21B47/002 , E21B25/18 , E21B49/08
Abstract: 本发明公开一种海底天然气水合物原位测量方法以及测量设备,方法包括:S1、绳索取芯钻具投入井内;S2、采用绳索取芯钻具取心钻进,并当岩心管充满岩心时,停止钻进;S3、采用绳索打捞总成取出内管总成;S4、一次提钻;S5、采用绳索打捞器将拉曼光谱仪投入外管总成内;S6、二次提钻,并采用探头探测是否存在类冰状结晶物;S7、若未探测到,则取出拉曼光谱仪,将内管总成投入,并重复步骤S2‑S6;S8、若探测到,则定位潜在天然气水合物藏位置,并通过探头进行激光拉曼扫描,分析判断是否存在天然气水合物,再取出拉曼光谱仪及投入内管总成,并重复步骤S2‑S6;如此,可同时实现钻探取心、摄像观测和原位拉曼光谱测量,有效增加勘察效率和准确性。
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公开(公告)号:CN119534420A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411583697.X
申请日:2024-11-07
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种地质含碳流体的同位素测量装置及其方法,涉及地质学基础物性测量技术领域,同位素测量装置包括反应器、温度控制系统、压力控制系统和显微拉曼测试系统,反应器包括用于盛装地质含碳流体的毛细管和包裹地质含碳流体的导热银盖,导热银盖位于毛细管内,以使地质含碳流体形成流体包裹体,毛细管适于封装流体包裹体;温度控制系统用于模拟地质含碳流体储层的真实温度;压力控制系统用于模拟地质含碳流体储层的真实压力环境;显微拉曼测试系统用于鉴别分析地质含碳流体中各类物质的光谱特征,进而测定地质含碳流体中不同组分体系的同位素含量。本发明还提供同位素测量方法,得到不同温压下、不同地质含碳流体的显微拉曼光谱特征。
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公开(公告)号:CN116297093A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310208190.5
申请日:2023-03-06
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明提供一种含水合物沉积物渗透率可视化实验装置及其实验方法,实验装置包括反应釜、沉积物模型、显微镜摄像头、温度控制组件、水合物合成组件、压力加载组件和压力测量组件;反应釜的釜体和盖体上设有相对设置的透明部,沉积物模型固定于釜体底部,显微镜摄像头正对该透明部。本发明的有益效果为:该实验装置的显微镜摄像头可以清楚观察并记录水合物生成和分解过程;该实验装置配合该实验方法可以开展含水合物沉积物低温高压条件下的渗透率模拟实验,获取低温高压条件下含水合物沉积物渗透率与饱和度的模拟数据,建立低温高压条件下不同类型沉积物渗透率的计算模型,从而为水合物降压开采过程产水、产气规律提供有效的理论基础。
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公开(公告)号:CN119959203A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510032973.1
申请日:2025-01-09
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供一种单个包裹体二氧化碳碳‑氧同位素测量方法,涉及同位素测量技术领域,包括以下步骤:S1、选取至少两个标准二氧化碳样品;S2、获得所有标准二氧化碳样品和待测包裹体样品在不同温度下的拉曼光谱数据;S3、根据所有标准二氧化碳样品的拉曼光谱数据构建标准模型;S4、将待测包裹体样品不同温度下的拉曼光谱数据输入标准模型中,获得待测包裹体样品同位素比值曲线,并根据同位素比值曲线之间的间距与碳同位素比值之差呈正比,计算出待测包裹体样品的待测碳同位素特征。本发明的有益效果:直接在包裹体中进行拉曼光谱检测,避免了传统质谱法需要破坏样品的局限,可以实现单个包裹体中二氧化碳的碳氧同位素比值的无损、高精度测量。
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公开(公告)号:CN219870897U
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202320457950.1
申请日:2023-03-06
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N15/08
Abstract: 本实用新型提供一种含水合物沉积物渗透率可视化实验装置,该实验装置包括反应釜、沉积物模型、显微镜摄像头、温度控制组件、水合物合成组件、压力加载组件和压力测量组件;反应釜的釜体和盖体上设有相对设置的透明部,沉积物模型固定于釜体底部,显微镜摄像头正对该透明部。本实用新型的有益效果为:该实验装置的显微镜摄像头可以清楚观察并记录水合物生成和分解过程;该实验装置配合相应的实验方法可以开展含水合物沉积物低温高压条件下的渗透率模拟实验,获取低温高压条件下含水合物沉积物渗透率与饱和度的模拟数据,建立低温高压条件下不同类型沉积物渗透率的计算模型,从而为水合物降压开采过程产水、产气规律提供有效的理论基础。
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