本发明公开了一种页岩油储集层微观孔隙结构特征及多类孔隙流体识别方法,包括:1)对岩心预处理;2)高压注入KCl溶液,再常压注入地层水,得到完全饱和水状态下的核磁共振T2谱;3)根据完全饱和水状态下的核磁共振T2谱分布的形态,将孔隙结构划分为三种类型,4)依次在不同转速条件下离心,并测量不同离心状态下岩心的核磁共振T2谱,确定最佳离心力;5)重复步骤2),将最佳离心力离心后的岩心进行热处理,分别测量不同温度后岩心的核磁共振T2谱;6)根据上述的T2谱分布,计算得到可动水与束缚水的T2截止值T2C1,毛管束缚水与不可采出水的T2截止值T2C2。采用本发明方法可以明确页岩油储集层的孔隙结构特征及其孔隙流体赋存和运移规律。
📄 2021107404415
📂 G01N15_08
👤 西安石油大学
📅 2021-06-30
本发明涉及石油开发实验技术领域,尤其涉及一种缝洞型人造岩芯及其制备方法,以缝洞型人造岩芯总质量为基准,所述缝洞型人造岩芯由以下质量百分含量的原料组成:环氧树脂15~25%,石英砂40~80%和活性炭颗粒5~35%。本发明通过活性炭烧结得到的孔洞模拟真实地层中的溶洞,石英砂模拟微裂缝,实现模拟储集空间的多尺度性和储层的非均质性;满足了实验研究缝洞型油藏的迫切需求,为深入研究缝洞型油藏奠定了基础,制备工艺简单,生产条件易于控制,利于产业化。
📄 2017109491553
📂 G01N1_28
👤 浙江海洋大学
📅 2017-10-12
一种高强度缝洞型岩心及其制作方法。属于提高采收率技术领域。本发明在岩心原料中添加了CaCO3、MgCO3、FeCO3三种物质,充分契合了碳酸岩缝洞型藏油的物性特征;本发明提出了以β‑D‑葡萄糖结晶为填充物,在岩心胶结后,采用高倍数地层水驱,形成了岩心内的缝洞结构;本发明提出了以微波快速胶结环氧树脂制作岩心的方法,运用微波分次作用,即避免了环氧树脂老化现象,又节约时间及成本;本发明考虑了气驱等高压驱动方式,采用碳纤维环氧树脂进行浇注,岩心承压强度达到普通环氧树脂浇注岩心的1.8倍以上。
📄 2019106189240
📂 G01N1_28
👤 东北石油大学
📅 2019-07-10
一种对泥页岩中可动流体与固体有机质赋存状态的检测方法。包括下列步骤:1)样品制备;2)原子力显微镜校准;3)对标准原油、干酪根样品扫描,得到标准原油和干酪根样品的三类原子力数据;4)将样品薄片在原子力显微镜下扫描获取原子力数据;5)对比步骤3)和步骤4)所获得的原子力数据,当待测样品的粘滞力平均值在原油的粘滞力置信区间内,确定为泥页岩中的可动流体,当待测样品的形变平均值在干酪根的形变置信区间内,确定为泥页岩中的固体有机质,所述原子力数据为形貌、粘滞力及形变三项数据。本方法可在保持真实的岩石结构的前提下,实现对泥页岩中可动流体与固体有机质的微观赋存状态进行精确检测。
📄 2019110917293
📂 G01Q60_36
👤 黑龙江菏沣达能源科技有限公司
📅 2019-11-10
本发明提供一种致密储层微观孔喉结构分级模式的预测方法包括:利用孔隙度和渗透率求取储层品质因子数据;利用高压压汞技术提取特征参数;对数据进行无量纲化处理;具有相同含义的特征参数分成一类;应用灰度关联分析法求取每个特征参数的权重;从每类特征参数中选出权重值最大的;对致密储层微观孔喉进行Q型聚类分析,得到分类结果;将岩样的分类结果与测井曲线进行匹配;根据岩样分类结果提取测井曲线数值;运用支持向量机对已知类别的测井曲线数值进行学习并形成支持向量机模型;通过支持向量机模型来对未测样点的微观孔喉分级模式进行预测。本发明提供的预测方法在测井曲线较多,实验数据较少的情况下,对储层微观孔喉分级评价准确性较高。
📄 2020107167203
📂 G06K9_62
👤 东北石油大学
📅 2020-07-23
本发明涉及一种页岩油储层接触角计算方法及系统,通过分别构建页岩油储层岩石模型、页岩油分子模型和水分子模型,搭建微观尺度的油‑水‑岩润湿性分子模型,对油‑水‑岩润湿性分子模型进行分子动力学模拟,从模拟结果中提取油‑水‑岩润湿性分子模型中的水分子,并对水分子进行团簇化,形成水团簇,然后对水团簇进行数值化,确定每个模拟时刻数值化水团簇在页岩油储层岩石表面的接触角,克服了现有技术使用量角法中二维图像不能很好反应水团簇形态特征以及人为测量角度存在主观因素干扰的缺陷,通过获取分子坐标,提取计算接触角所需的参数进行计算,大大提高了接触角的计算精度。
📄 2020112549439
📂 G16C20_20
👤 东北石油大学
📅 2020-11-11
一种页岩多尺度全信息综合表征及纵向演化规律确定方法。包括如下步骤:对备用岩心上的目标选区进行取样后确定岩石学特征和有机质含量;确定岩心有机质富集区;在有机质富集区上进行激光共聚焦显微镜实验,获取岩心大薄片目标选区中微米级轻质组分与重质组分的分布特征;在备用岩心的有机质富集区,对钻取的岩心柱进行微纳米CT扫描,获取岩心孔隙孔径分布、配位数以及三维孔隙结构;获得备用岩心的块状岩心片并制备成岩心抛光片;利用扫描电子显微镜对岩心抛光片进行扫描,确定矿物类型以及孔隙结构特征;利用原子力显微镜对岩心抛光片进行扫描,获取岩心的粘滞力和形变量数据,确定纳米级固体有机质和可动流体赋存特征;将所获取的测试数据与岩心匹配,恢复岩心纵向演化规律。
📄 2021110207075
📂 G01N1_06
👤 东北石油大学
📅 2021-09-01