一种页岩层理缝孔隙度确定方法及油气储层评价方法

    公开(公告)号:CN118777150A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202310347868.8

    申请日:2023-04-03

    Abstract: 本发明提出一种页岩层理缝孔隙度确定方法及油气储层评价方法,页岩层理缝孔隙度确定方法包括:对页岩样品开展氦气孔隙度测试,获取总孔隙度值;对完成氦气孔隙度测试的页岩样品进行低温二氧化碳吸附实验,获取基质微孔孔隙度值;对完成低温二氧化碳吸附实验的页岩样品的层理面进行环氧树脂封装,开展垂直层理方向的定向压汞测试,获取基质大孔孔隙度值、基质缝孔隙度值,其中,基质大孔孔隙为大于等于预设阈值的基质孔隙;利用获取的总孔隙度值减去基质微孔孔隙度值、基质大孔孔隙度值、基质缝孔隙度值,得到页岩层理缝孔隙度值。本发明明确了页岩气层理缝孔隙度,有助于对页岩气勘探潜力进行评价和有利区进行预测。

    碳酸盐岩储层成岩流体示踪方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN118533949A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202310174398.X

    申请日:2023-02-23

    Abstract: 本发明公开了一种碳酸盐岩储层成岩流体示踪方法、装置、设备及介质。该方法包括:获取碳酸盐岩储层的观察样品和扫描样品;对观察样品进行显微镜岩石特征分析,确定岩石学特征以及扫描映射区域;以及,根据扫描映射区域,确定扫描样品的扫描区域,并对所述扫描区域进行激光扫描,确定预设元素的激光面扫成像特征;其中,所述元素包括常量元素、微量元素以及稀土元素;根据岩石学特征和激光面扫成像特征,确定碳酸盐岩储层成岩流体的示踪结果。本技术方案解决了现有碳酸盐岩储层成岩流体示踪方法人为因素影响大、多解性强等问题,可以通过岩石学特征和激光面扫成像特征实现碳酸盐岩储层成岩流体的精细化示踪。

    一种古老海相碳酸盐岩埋藏史重建方法

    公开(公告)号:CN112305637B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202010999484.0

    申请日:2020-09-22

    Abstract: 本发明提供了一种古老海相碳酸盐岩埋藏史重建方法。该方法包括:获取工区测年测温用的岩样,该岩样的特征包括:岩样孔洞发育、孔洞中充填有碳酸盐胶结物和岩样中碳酸盐胶结物相互交割;明确岩样中碳酸盐胶结物的期次,对各期次的碳酸盐胶结物进行同位素测年获取各期次碳酸盐胶结物的绝对年龄;对各期次的碳酸盐胶结物进行团簇同位素测试获取各期次碳酸盐胶结物的形成温度;获取工区埋藏史曲线;利用各期次碳酸盐胶结物的绝对年龄和形成温度对工区埋藏史曲线进行校正,获取工区矫正后埋藏史曲线,从而完成古老海相碳酸盐岩埋藏史重建。

    走滑断裂活动期次的确定方法及装置

    公开(公告)号:CN112946780A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110168134.4

    申请日:2021-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种走滑断裂活动期次的确定方法及装置,该方法包括:确定研究区的构造活动期次;根据三维地震资料,确定走滑断裂切割层位,并分类;通过岩心分析,确定走滑断裂伴生裂缝的期次、类型和产状;对不同类型组构取样,制作薄片样品和粉末样品;对薄片样品进行矿物岩石学分析,确定成岩序列;对粉末样品进行微量元素测量,确定成岩蚀变程度;选取激光定年组构,进行定年分析测试,形成定年交汇图,标注年龄值和误差范围;将年龄值与误差范围投点到研究区目的层埋藏演化史坐标系中,建立U‑Pb定年获得的演化序列;根据构造埋藏演化史、成岩序列和U‑Pb定年结果,确定走滑断裂活动期次。本发明能够有效梳理出走滑断裂活动的期次。

    一种定时定量的碳酸盐岩成岩-孔隙演化恢复方法

    公开(公告)号:CN112304839A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011000298.8

    申请日:2020-09-22

    Abstract: 本发明提供了一种定时定量的碳酸盐岩成岩‑孔隙演化恢复方法。该方法包括:获取工区具有成岩‑孔隙演化特征的代表性岩样,所述岩样含有不同成岩期次的碳酸盐岩成岩矿物,包括不同成岩期次的胶结物以及可选择的围岩;观察各岩样碳酸盐成岩矿物的特征、产状和相互交割关系,确定成岩期次和成岩序列;对各成岩期次的碳酸盐成岩矿物进行同位素测年获取其绝对年龄;分别统计各岩样的现存孔隙面孔率、各成岩期次的胶结物的面积百分比和各成岩期次的溶蚀增孔量;基于获取的各岩样的现存孔隙面孔率、各成岩期次的碳酸盐成岩矿物的绝对年龄、各成岩期次的胶结物的面积百分比和各成岩期次的溶蚀增孔量,重建碳酸盐岩储层成岩‑孔隙演化的定时定量曲线。

    管道管体缺陷的非接触式磁应力检测方法

    公开(公告)号:CN102954997A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201110248256.0

    申请日:2011-08-26

    Abstract: 本发明是一种管道管体缺陷的非接触式磁应力检测方法。持磁应力检测设备在管线正上方沿管线轴向方向行进,用传感器探头在需要检测的管段上方对漏磁场的磁参数进行检测并记录,进行数据处理和信号分析;据不同的管道通过实验确定相应的磁场梯度的阈值Kth,当检测到磁场值符号变换且磁场梯度变化超过了阈值Kth,则该处管体存在应力集中现象;通过测量的管道磁场信号和当地的地貌、管道埋深存在的相关关系及与管道交错的电缆、输电线、金属物体对磁场测量造成的影响,在数据分析处理之前补偿外界干扰的影响,对相关磁场数据进行校正。本发明能快速确定应力集中区域且提离效应的影响小、设备轻便、操作快速便捷、灵敏度高、重复性与可靠性好。

    一种管道本体缺陷快速检测方法

    公开(公告)号:CN101762633A

    公开(公告)日:2010-06-30

    申请号:CN200810240572.1

    申请日:2008-12-25

    Abstract: 本发明是一种管道本体缺陷快速检测方法。它依次为:1)掌握待检管道的规格、支撑系统、防腐层、温度、腐蚀程度、管线布局、历史信息;2)选择传感器环、清理待检管道表面、检查和标定检测系统;3)对地面上管段,每段只检测一次,发现问题再重点排查;对埋地管道要据不同的防腐层和输送介质,确定检测次数和位置;4)分析诊断:标注管道基本属性、校正曲线、比对反射信号及不同位置的检测数据、变频分析、相同位置数据叠加分析方法诊断、观测缺陷的环向位置、对缺陷进行程度分类;5)根据诊断结果确定验证探坑和检测探坑并检测和分析检测探坑内管段、标出缺陷的位置、观测腐蚀情况并测厚、对缺陷进行精细扫查确定缺陷的位置、性质和尺寸。

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