一种示踪深层天然气成藏过程的方法

    公开(公告)号:CN112782206A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201911087500.2

    申请日:2019-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种示踪深层天然气成藏过程的方法,包括如下步骤:样品采集与制样;观察及测试分析样品中的沥青和流体包裹体,获得沥青的赋存状态及其元素组成,以及流体包裹体的类型、岩相学特征、均一温度及其成分组成;根据沥青的赋存状态以及流体包裹体的均一温度,示踪深层油气藏形成过程;根据沥青的赋存状态及其元素组成,示踪深层油气藏的改造作用;根据流体包裹体的类型、岩相学特征、均一温度及其成分组成,示踪原油裂解及裂解气聚集过程。本发明的方法原理与步骤简单,涉及测试分析技术均已成熟,为示踪复杂构造区深层油气藏充注形成、调整改造、原油裂解成气以及裂解气聚集成藏过程提供了方法。

    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:CN108956435A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810598722.X

    申请日:2018-06-12

    CPC classification number: G01N17/00

    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。

    强烈构造发育区盖层封闭性能评价方法及装置

    公开(公告)号:CN114544454B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202011349059.3

    申请日:2020-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种强烈构造发育区盖层封闭性能评价方法及装置,该方法包括:基于需要判别的盖层岩石样品判断盖层岩石样品是否具备静态下的封闭油气能力;若具备,则获得盖层不同埋藏深度下对应的地层温度和围压;以盖层不同埋藏深度下对应的地层温度和围压为三轴应力测试条件,对盖层岩石样品进行气‑固耦合下样品气测渗透率值的测定,获得盖层岩石样品的渗透率变化图和应变图;基于渗透率变化图和应变图,识别渗流状态临界点;基于渗透率变化图、应变图和渗流状态临界点,构建三轴应力测试条件下的盖层封闭有效性判别图;基于所述盖层封闭有效性判别图进行强烈构造发育区盖层封闭性能评价。本发明可以有效的评价盖层质量。

    一种页岩盖层封闭性能的定量评价方法及相关装置

    公开(公告)号:CN119535626A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202311110410.7

    申请日:2023-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种页岩盖层封闭性能的定量评价方法及相关装置。该方法包括:获取页岩盖层目标评价段的岩样中各矿物成分百分比,各矿物的矿物杨氏模量,岩样试验杨氏模量以及理论杨氏模量,计算盖层岩石力学偏离均匀度;获取对岩样进行声发射试验得到的振铃试验数据,计算声发射反馈因子;对盖层岩石力学偏离均匀度和声发射反馈因子进行修正;根据盖层岩石力学偏离均匀度修正值和声发射反馈因子修正值,计算页岩盖层封闭系数;根据页岩盖层封闭系数来定量评价盖层目标评价段的封闭性能。本发明同时考虑影响页岩盖层封闭性的内因和外因,评价结果准确易实现,避免了大量矿场测试,提高了页岩盖层封闭性能评价的效率。

    一种孔隙流动能力定量评价方法、装置、电子设备及介质

    公开(公告)号:CN119492666A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202311021307.5

    申请日:2023-08-14

    Abstract: 本发明公开了一种孔隙流动能力定量评价方法、装置、电子设备及介质。该方法包括:获取目标致密砂岩储层的岩样;根据岩样的孔隙度和渗透率,确定储集能力指数;根据岩样的矿物含量测试结果和矿物种类数量,确定岩石脆性交界度;模拟地下环境的温度和围压,对岩样进行声发射试验,得到不同时间对应的振铃次数;根据不同时间对应的振铃次数,确定声发射干扰因子;根据储集能力指数和岩石脆性交界度,确定岩样沟通系数;根据岩样沟通系数和声发射干扰因子,确定储层流动系数,并根据储层流动系数对致密油藏储层孔隙流动能力进行定量评价。本技术方案,通过储层流动系数对孔隙流动能力定量表征,能够达到对致密油藏储层孔隙流动能力定量评价的目的。

    一种非常规超压致密气有效储层的识别方法

    公开(公告)号:CN106599482B

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201611166679.7

    申请日:2016-12-16

    Abstract: 本发明提供了一种非常规超压致密气有效储层的识别方法。该识别方法包括:采集超压致密气储层生产井产气层段岩心的孔隙度、渗透率、孔喉半径分布特征和高压压汞数据;利用线性回归方程,建立喉道半径表征值与孔隙度、渗透率的关系式,建立孔隙度、渗透率与喉道半径表征值的投影图版;利用生产井的资料,将气层和干层的孔隙度值、渗透率值投影到投影图版上;选取将干层和气层最优划分开的喉道半径表征值作为识别非常规超压致密气有效储层的喉道界限值;将待识别的储层孔隙度、渗透率数据投影到投影图版上,依据投影点与喉道半径表征值曲线的位置判断储层有效性。本发明的上述方法简单、快速、方便、准确。

    一种非常规超压致密气有效储层的识别方法

    公开(公告)号:CN106599482A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611166679.7

    申请日:2016-12-16

    Abstract: 本发明提供了一种非常规超压致密气有效储层的识别方法。该识别方法包括:采集超压致密气储层生产井产气层段岩心的孔隙度、渗透率、孔喉半径分布特征和高压压汞数据;利用线性回归方程,建立喉道半径表征值与孔隙度、渗透率的关系式,建立孔隙度、渗透率与喉道半径表征值的投影图版;利用生产井的资料,将气层和干层的孔隙度值、渗透率值投影到投影图版上;选取将干层和气层最优划分开的喉道半径表征值作为识别非常规超压致密气有效储层的喉道界限值;将待识别的储层孔隙度、渗透率数据投影到投影图版上,依据投影点与喉道半径表征值曲线的位置判断储层有效性。本发明的上述方法简单、快速、方便、准确。

    页岩储层开采难易程度的定量评价方法及相关装置

    公开(公告)号:CN119534634A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202311110412.6

    申请日:2023-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种页岩储层开采难易程度的定量评价方法及相关装置。该方法包括:获得页岩储层目标评价段的岩样中各矿物成分百分比,根据岩样中各矿物成分百分比,计算储层岩石复杂因子;记录岩样在声发射试验过程中的振铃计数率,根据多个振铃计数率计算岩样对应的声发射影响因子;根据储层岩石复杂因子和声发射影响因子,计算页岩储层开采难易系数;根据获得的页岩储层开采难易系数对岩样所在储层目标评价段的开采难易程度进行评价。本发明避免了大量矿场试验,降低了工程成本,提高了页岩储层开采难易程度的评价的效率。

    页岩渗吸能力测试方法及装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119510242A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202311059580.7

    申请日:2023-08-22

    Abstract: 本发明实施例公开了一种页岩渗吸能力测试方法及装置。该方法包括:针对从目标页岩储层段采集得到的岩心样本,确定所述岩心样本的初始岩心基质峰面积和初始微裂缝峰面积;确定测试温度和测试围压,并在所述岩心样本处于所述测试温度和所述测试围压的情况下,确定所述岩心样本在目标时间的渗吸总量、目标岩心基质峰面积以及目标微裂缝峰面积;根据所述初始岩心基质峰面积、所述初始微裂缝峰面积、所述渗吸总量、所述目标岩心基质峰面积以及所述目标微裂缝峰面积,确定所述岩心样本的基质动态渗吸量和微裂缝动态渗吸量。本发明实施例的技术方案,实现了对页岩的基质和微裂缝的渗吸能力的测试。

    非密闭取心样品含气饱和度确定方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN118443905A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202310068082.2

    申请日:2023-02-06

    Abstract: 本发明公开了一种非密闭取心样品含气饱和度确定方法、装置、设备及介质。该方法包括:分别对第一岩性样本和第二岩性样本进行称量,得到第一烘干前质量和第二烘干前质量;其中,第一岩性样本和第二岩性样本为取心样品的同一层段样本;第一岩性样本与第二岩性样本粒度不同;分别对第一岩性样本和第二岩性样本按照预设烘干条件进行烘干,确定第一烘干后质量和第二烘干后质量;根据第一烘干前质量、第一烘干后质量、第二烘干前质量、第二烘干后质量、样本体积信息以及样本孔隙度信息,确定取心样品含气饱和度。本技术方案解决了密闭取心含气饱和度测定方式成本高、效率低的问题,可以在非密闭取心条件下实现含气饱和度的准确测定。

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