一种小尺寸岩心渗透率测试方法及装置

    公开(公告)号:CN114894693B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202210460064.4

    申请日:2022-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种用于小尺寸岩心渗透率的测试装置,包括恒温箱,在所述恒温箱内固定安装有装置平台,在所述装置平台边缘通过多个导向螺丝安装有顶板以形成测试框架,在所述测试框架内由下至上设置有多孔圆盘和封堵块,所述多孔圆盘上设置有测试载位,且在所述封堵块的底部安装有O型密封圈,所述封堵块在所述导向螺丝的驱动下挤压岩心样品形成封闭的上游测试腔,所述多孔圆盘和所述岩心样品的接触面以下形成下游基准腔;还包括对应的测试方法;本发明通过环氧树脂包裹的方式可以有效利用小尺寸的岩心样品进行渗透率的测量,对样品质量要求低,结合上游测试腔容积的测定,对岩心样品渗透率的测量精度极高,有利于研究岩石的非均质性和各向异性。

    一种基于宽离子束抛光-扫描电镜的孔隙结构表征方法

    公开(公告)号:CN115356363B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202210917749.7

    申请日:2022-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于宽离子束抛光‑扫描电镜的孔隙结构表征方法,包括以下步骤:步骤100、对岩心样品切割获得样品薄板,并对所述样品薄板进行预处理获得镀钨抛光面;步骤200、利用扫描电镜对所述样品薄板的镀钨抛光面进行顺次扫描并拼接形成全景图;步骤300、基于阈值分割方法筛选孔隙和划分矿物类型分别形成孔隙图层、矿物类型图层;步骤400、将孔隙图层和矿物类型图层进行叠合分析,并基于二维微观图像的孔隙度预测大尺寸三维柱状样品的孔隙度;本发明提供一种在大面积岩石样品表面直观研究各矿物相中孔隙形态、孔径分布与连通性的方法,岩心耗材少,孔隙度预测准确,可广泛应用于储层物性评价、成岩作用的研究中。

    一种小尺寸岩心渗透率测试方法及装置

    公开(公告)号:CN114894693A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210460064.4

    申请日:2022-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种用于小尺寸岩心渗透率的测试装置,包括恒温箱,在所述恒温箱内固定安装有装置平台,在所述装置平台边缘通过多个导向螺丝安装有顶板以形成测试框架,在所述测试框架内由下至上设置有多孔圆盘和封堵块,所述多孔圆盘上设置有测试载位,且在所述封堵块的底部安装有O型密封圈,所述封堵块在所述导向螺丝的驱动下挤压岩心样品形成封闭的上游测试腔,所述多孔圆盘和所述岩心样品的接触面以下形成下游基准腔;还包括对应的测试方法;本发明通过环氧树脂包裹的方式可以有效利用小尺寸的岩心样品进行渗透率的测量,对样品质量要求低,结合上游测试腔容积的测定,对岩心样品渗透率的测量精度极高,有利于研究岩石的非均质性和各向异性。

    一种基于宽离子束抛光-扫描电镜的孔隙结构表征方法

    公开(公告)号:CN115356363A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210917749.7

    申请日:2022-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于宽离子束抛光‑扫描电镜的孔隙结构表征方法,包括以下步骤:步骤100、对岩心样品切割获得样品薄板,并对所述样品薄板进行预处理获得镀钨抛光面;步骤200、利用扫描电镜对所述样品薄板的镀钨抛光面进行顺次扫描并拼接形成全景图;步骤300、基于阈值分割方法筛选孔隙和划分矿物类型分别形成孔隙图层、矿物类型图层;步骤400、将孔隙图层和矿物类型图层进行叠合分析,并基于二维微观图像的孔隙度预测大尺寸三维柱状样品的孔隙度;本发明提供一种在大面积岩石样品表面直观研究各矿物相中孔隙形态、孔径分布与连通性的方法,岩心耗材少,孔隙度预测准确,可广泛应用于储层物性评价、成岩作用的研究中。

    在高压变温条件下测量湿润页岩吸附气量的实验方法

    公开(公告)号:CN118424944A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410529767.7

    申请日:2024-04-29

    Abstract: 本发明公开了在高压变温条件下测量湿润页岩吸附气量的实验方法,包括如下步骤:步骤100:将页岩样品进行粉碎后烘干并记录干燥页岩样品的质量,利用水分平衡法制备湿润页岩样品;步骤200:标定高压气体吸附仪样品室的空隙体积;步骤300:在封闭系统中的高压变温条件下测量湿润页岩样品的过剩吸附量并绘制气体吸附等温线;步骤400:计算湿润页岩样品的吸附热力学参数;本发明基于一次高压气体吸附实验即可获取多条不同温度下的气体吸附等温线,实验全程在封闭系统中完成,保证了不同温度下系统内的水分含量始终不变。相比于传统的连续测试方法,极大减少了测试时间。

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