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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
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
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。
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公开(公告)号:CN118297813A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202310003254.8
申请日:2023-01-03
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06T5/50 , G06T5/70 , G06T5/20 , G06T17/05 , G01N23/2251 , G01N23/046
Abstract: 本发明公开了一种多尺度孔隙的融合方法、装置、电子设备及存储介质。该方法包括:获取非常规碎屑岩的纳米尺度孔隙特征图像及微米尺度孔隙概率图;基于预设搜索模板对所述纳米尺度孔隙特征图像进行扫描,确定所述纳米尺度孔隙特征图像的纳米尺度孔隙空间分布样式,并确定不同纳米尺度孔隙空间分布样式下中心像素孔隙的孔隙条件概率;基于多点地统计模拟算法,根据所述孔隙条件概率对所述纳米尺度孔隙特征图像及所述微米尺度孔隙概率图进行融合,确定目标多尺度孔隙融合图。采用本申请技术方案,使得最终成像能够尽可能的保证多种成像技术的优点,尽可能的保证图像分辨率的情况下,保证了成像中不同尺度的孔隙特征。
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公开(公告)号:CN118028088A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202211418376.5
申请日:2022-11-14
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明属于煤层气生物工程领域,特别涉及一种原位微生物产气实验装置及方法,实验装置包括:实验箱、加载密封构件和隔板组;实验箱包括箱体,箱体侧板上安装的功能组件,箱体由三面依次连接的第一侧板、第二侧板、第三侧板和底面的底板组成;第一侧板和第三侧板箱体内表面对称开设柱形槽;隔板组安装在柱形槽中,加载密封构件的下部与实验箱上部配合安装。通过对实验箱及其各组合配件的设计,将相似模拟实验与微生物产气技术结合到一起,创造和满足真实条件下的煤层细菌产气环境条件,可以实现相对真实环境下微生物产气过程的模拟,对比传统产气实验过程和仪器具有较大的改进和创新性,有助于进一步在实验室条件下对原位微生物产气过程的研究。
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公开(公告)号:CN117665025A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202211062428.X
申请日:2022-08-31
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N23/202 , G01N23/2005 , G01N23/20008 , G01N15/08
Abstract: 本发明涉及一种岩石中原始水分布的表征方法及其应用,其中的方法包括:制备新鲜岩芯的颗粒作为新鲜样品,制备干燥岩芯的颗粒作为干燥样品;基于干燥样品计算待测岩石的散射长度密度,制备与该待测岩石的散射长度密度相同的氘代甲苯对比匹配流体;将新鲜样品和干燥样品分别浸润到氘代甲苯对比匹配流体中得到浸润后样品;对干燥样品和浸润后样品分别进行小角中子散射实验;根据实验结果得到浸润前和浸润后的孔隙结构信息;根据孔隙结构信息确定待测岩石中的原始水分布。本发明基于小角中子散射实验,提供了一种全新的表征表征沉积岩原始水的分布及含水饱和度的实验技术,具有无损高效、耗时短、精度高等优势。
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公开(公告)号:CN113356834B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202110797553.4
申请日:2021-07-14
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本申请实施例公开一种井眼声波时差的校正方法、校正装置和电子设备。井眼声波时差的校正方法包括:获取井眼内杂质的侵入半径和井眼声波时差的理论值;基于井眼内杂质的侵入半径和井眼声波时差的理论值,建立侵入校正模型;获取井眼声波时差的斜度校正值;将井眼声波时差的斜度校正值输入侵入校正模型,得到校正后的井眼声波时差。本申请实施例能够在校正地层界面的倾斜角度对井眼声波时产生的影响的基础上,进一步校正井眼内杂质的侵入对井眼声波时差产生的影响,确保了校正后的井眼声波时差的准确性,使得井眼声波时差能够真实地反应井眼周围的地质情况,并且还能够提高井眼声波时差的校正效率。
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公开(公告)号:CN115855608A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202111123162.0
申请日:2021-09-24
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种便携式空气刷、空气刷系统及其应用,该便携式空气刷可以包括:中空壳体、设置于中空壳体内的容器、设置于中空壳体内的空气压缩装置、以及喷洒装置;空气压缩装置设置有排气口,排气口与容器的连通;喷洒装置包括:导管以及喷头,导管的一端与容器连通,导管延伸出中空壳体,另一端与喷头连接。在使用时容器中分别承装饱和氢氧化铵溶液和浓盐酸溶液,通过空气压缩装置对溶液充入气泡之后,氢氧化铵蒸汽和盐酸蒸汽通过喷洒装置的导管导出在喷头处混合并发生化学反应产生氯化铵蒸汽,该氯化铵蒸汽即可实现对笔石页岩饰白化处理。该便携式空气刷便于移动和携带,使用方便,尤其适用于野外现场实验。
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公开(公告)号:CN114763739A
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110047588.6
申请日:2021-01-14
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于RB‑LGM模型的页岩气水平井距确定方法及装置,方法包括:根据页岩含气量、储层厚度、储层岩石密度及页岩气资源采收率建立基于储层特征的RB‑LGM模型和气井生产曲线;根据气井生产曲线及RB‑LGM模型确定储层的参考井参数;根据储层的参考井参数确定不同井距下气井的生产曲线获得单井产气量和累计产气量;根据单井产气量和累计产气量确定水平井的井距。本申请是以井距与气井产能关系为基础,在气井开发经济效益、单井最终可采储量(EUR)等多因素相结合的基础上,找到最佳平衡点,以实现最优化设计的目的。
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公开(公告)号:CN102109428B
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201010621116.9
申请日:2010-12-24
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 页岩气煤层气便携式测试仪,应用于煤层气、页岩气含气量测试。在箱体内下部与箱底平行固定有一个底板,在箱体的上口固定有面板;在底板的上平面并垂直底板固定有圆柱形筒,在圆柱形筒的顶端均匀分布并垂直圆柱形筒端面焊接固定有弹簧;在弹簧的顶端固定有顶板;面板有圆形孔,顶板在面板的上部。密闭罐的底部焊接在顶板上平面上,变频交流电机顶端焊接在顶板的下平面上,并且变频交流电机在圆柱形筒内。效果是:用于实验过程中煤岩和页岩样品的密封粉碎,避免被空气氧化,通过胶管将排气管与具有刻度的玻璃量管连接,利用玻璃量管可以收集煤岩或页岩样品粉末后的释放出来的气体,实现煤岩和页岩含气量的快速测定。
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公开(公告)号:CN119530306A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202311098536.7
申请日:2023-08-29
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种促进煤岩原位生物气化的营养液及其制备方法与应用。所述营养液包括无机盐培养基和增效培养基;所述无机盐培养基和增效培养基的用量比为1L:(2.4~4.3)g。所述无机盐培养基包括电子受体、氮源、磷源、稳定剂、酶辅因子、缓冲剂以及痕量金属母液;所述增效培养基包括蛋白胨和酵母浸出物。所述营养液能够刺激微生物生长,促进煤层持续产气,提高产气速率和产气量;且所述营养液无需考虑煤层温度变化,成本较低,具有绿色环保的优势。
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公开(公告)号:CN118379729A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410443246.X
申请日:2024-04-12
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06V20/69 , G06V10/25 , G06V10/46 , G06V10/764 , G16C20/20 , G16C20/40 , G16C20/90 , G06F18/22 , G01N23/2251 , G01N23/2273
Abstract: 本发明公开了一种基于扫描电镜图像及元素分布的矿物定量识别方法及系统,涉及油气勘探技术领域,包括:S1、对选取的典型样品进行预处理并获取扫描电镜图像,然后进行对应扫描电镜图像的能谱元素平面扫描及图像增强;S2、获取样品中每个像素点上对应元素的相对含量数据;S3、对所述相对含量数据进行标准化处理,依据矿物数据库,计算样品中每个像素点上对应元素的化学式,并进行相似性分析与矿物组成化学式匹配;S4、基于匹配结果,去噪后对样品中矿物进行分类;S5、通过输出图像识别各类矿物分布位置及形态特征。本发明能够快速准确地识别不同矿物类型、含量以及组成等参数,大幅降低人力成本、时间成本以及经济成本,提高矿物研究的效率和精度。
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