CN110715888A - 一种高含硫气藏岩心硫沉积孔隙尺寸分布变化的测量方法 - Google Patents

一种高含硫气藏岩心硫沉积孔隙尺寸分布变化的测量方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110715888A
CN110715888A CN201910463758.1A CN201910463758A CN110715888A CN 110715888 A CN110715888 A CN 110715888A CN 201910463758 A CN201910463758 A CN 201910463758A CN 110715888 A CN110715888 A CN 110715888A
Authority
CN
China
Prior art keywords
sulfur
core
pore
total
deposition
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201910463758.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110715888B (zh
Inventor
刘建仪
刘淼
余凡
文果
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Southwest Petroleum University
Original Assignee
Southwest Petroleum University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Southwest Petroleum University filed Critical Southwest Petroleum University
Priority to CN201910463758.1A priority Critical patent/CN110715888B/zh
Publication of CN110715888A publication Critical patent/CN110715888A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110715888B publication Critical patent/CN110715888B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/08Investigating permeability, pore-volume, or surface area of porous materials
    • G01N15/088Investigating volume, surface area, size or distribution of pores; Porosimetry
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N24/00Investigating or analyzing materials by the use of nuclear magnetic resonance, electron paramagnetic resonance or other spin effects
    • G01N24/08Investigating or analyzing materials by the use of nuclear magnetic resonance, electron paramagnetic resonance or other spin effects by using nuclear magnetic resonance
    • G01N24/081Making measurements of geologic samples, e.g. measurements of moisture, pH, porosity, permeability, tortuosity or viscosity

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)

Abstract

本发明涉及高含硫气藏硫沉积相关领域,具体公开了一种高含硫气藏岩心硫沉积孔隙尺寸分布变化的测量方法,包括以下步骤:步骤1:将岩心放入岩心夹持器,加围压4~6MPa,并进行抽真空处理,再以1~3MPa的压力饱和水,饱和时间为0.5~2小时,取出后完全浸泡于水中,浸泡时间为12小时;步骤2:将步骤1中处理后的岩心进行核磁共振测试;步骤3:进行固硫驱替、液硫驱替实验;步骤4:将步骤3处理后的岩心放入岩心夹持器,加围压4~6MPa,再以1~3MPa的压力饱和水,饱和时间为0.5~2小时,步骤5:将步骤4中处理后的岩心进行核磁共振测试。本发明的优点是准确测量硫沉积后孔隙尺寸的变化,对于高含硫气藏的开发具有重要意义。

Description

一种高含硫气藏岩心硫沉积孔隙尺寸分布变化的测量方法
技术领域
本发明涉及高含硫气藏硫沉积相关领域,特别是一种高含硫气藏岩心硫沉积孔隙尺寸分布变化的测量方法。
背景技术
我国含硫天然气资源丰富且拥有数量较多的高含硫气藏,如四川盆地东北地区的普光气田下三叠统飞仙关组及上二叠统长兴组气藏、渡口河气田飞仙关组气藏、罗家寨气田飞仙关组鲕滩气藏,以及川北地区的元坝长兴组气藏。
高含硫酸性气藏在开采过程中,随压力和温度变化,酸气溶解硫的能力逐渐下降。当气体中硫含量达到过饱和时,元素硫会逐渐析出,硫析出后会因为温度的高低而呈现为液态和固态。析出后的硫会在地层中沉积,导致地层孔隙孔径发生变化,直接影响高含硫气藏产气量,因此,准确测量硫沉积后孔隙尺寸的变化,对于高含硫气藏的开发具有重要意义。
目前,关于高含硫气藏岩心硫沉积孔隙尺寸变化的测试方法是空白的。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的缺点,提供一种高含硫气藏岩心硫沉积孔隙尺寸分布变化的测量方法。
本发明的目的通过以下技术方案来实现:一种高含硫气藏岩心硫沉积孔隙尺寸分布变化的测量方法,包括以下步骤:
步骤1:将岩心放入岩心夹持器,加围压4~6MPa,并进行抽真空处理,再以1~3MPa的压力饱和水,饱和时间为0.5~2小时,取出后完全浸泡于水中,浸泡时间为12~24小时;
步骤2:将步骤1中处理后的岩心进行核磁共振测试,得到原始岩心NMR反演数据,包含T2数据点和对应的峰面积及峰总面积A1
步骤3:进行固硫驱替、液硫驱替的实验;
步骤4:将步骤3处理后的岩心放入岩心夹持器,加围压4~6MPa,尾端连接真空泵抽真空,再以1~3MPa的压力饱和水,饱和时间为0.5~2小时,取出后完全浸泡于水中,浸泡时间为12~24小时;
步骤5:将步骤4中处理后的岩心进行核磁共振测试,得到硫沉积后岩心NMR反演数据
包含T2数据点和对应的峰面积及峰总面积A2
具体地,还包括步骤1前的前处理,前处理包括选取实验岩心,将岩心进行抽提、烘干和清洗处理,处理后测量所述岩心的样本的长度、直径、质量、孔隙度和渗透率,并记录下数据。
具体地,进行步骤3之前将步骤2处理后的岩心进行烘干处理。
具体地,还包括步骤6,计算总的孔隙损失、沉积的硫的质量、各孔隙尺寸对应的孔隙变化和总的孔隙变化中各孔隙尺寸对应的孔隙占比。
具体地,所述的总的孔隙损失占比Ssi计算如下:
Figure RE-RE-GDA0002287674490000021
其中:A1:无硫沉积核磁实验峰总面积
A2:有硫沉积核磁实验峰总面积
沉积硫的质量ms
由岩心总的孔隙损失占比计算得到岩心中沉积的硫的质量,计算方法如下:
Figure RE-RE-GDA0002287674490000022
式中:ms:岩心中沉积的硫的质量,g
D:岩心直径,cm
L:岩心长度,cm
φ:岩心总孔隙度,%
ρs:硫的密度,g/cm3
各孔隙尺寸di对应的孔隙占比变化ΔPPi
岩心孔隙尺寸可由下列公式计算得到:
di=T2i·0.02
di:岩心孔隙尺寸,μm
T2i:核磁共振实验中T2(ms)数据点
Figure RE-RE-GDA0002287674490000023
ΔPPi:有硫沉积后孔隙尺寸di对应的孔隙占比的变化,%
Pro1i:无硫沉积孔隙尺寸di对应的峰面积
Pro2i:有硫沉积孔隙尺寸di对应的峰面积;
总的孔隙变化中各孔隙尺寸对应的孔隙占比(ΔPAi)
Figure RE-RE-GDA0002287674490000031
ΔPAi:总的孔隙变化中各孔隙尺寸对应的孔隙占比
A1:无硫沉积时核磁实验峰总面积
A2:有硫沉积时核磁实验峰总面积。
本发明具有以下优点:本发明基于岩心核磁共振测试结果,分析岩心有无硫沉积孔隙尺寸数据,得到硫沉积影响的岩心孔隙尺寸变化量,准确测量硫沉积后孔隙尺寸的变化,对于高含硫气藏的开发具有重要意义,填充了关于高含硫气藏岩心硫沉积孔隙尺寸变化的测试方法领域的空白。
附图说明
图1为本发明的处理流程图;
图2为有硫沉积后各孔隙尺寸对应的孔隙占比变化;
图3为有硫沉积后总的孔隙变化中各孔隙尺寸对应的孔隙占比。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步的描述,但本发明的保护范围不局限于以下所述。
如图1所示,一种高含硫气藏岩心硫沉积孔隙尺寸分布变化的测量方法,包括以下步骤:
步骤1:将岩心放入岩心夹持器,加围压4~6MPa,并进行抽真空处理,再以1~3MPa的压力饱和水,饱和时间为0.5~2小时,取出后完全浸泡于水中,浸泡时间为12~24小时;
步骤2:将步骤1中处理后的岩心进行核磁共振测试,得到原始岩心NMR反演数据,包含T2(ms)数据点和对应的峰面积及峰总面积A1
步骤3:进行固硫驱替、液硫驱替或其它模拟地层硫沉积的实验;
步骤4:将步骤3处理后的岩心放入岩心夹持器,加围压4~6MPa,尾端连接真空泵抽真空,再以1~3MPa的压力饱和水,饱和时间为0.5~2小时,取出后完全浸泡于水中,浸泡时间为12~24小时;
步骤5:将步骤4中处理后的岩心进行核磁共振测试,得到硫沉积后岩心NMR反演数据包含T2(ms)数据点和对应的峰面积及峰总面积A2
进一步地,还包括步骤1前的前处理,前处理包括选取实验岩心,将岩心进行抽提、烘干和清洗处理,处理后测量所述岩心的样本的长度、直径、质量、孔隙度和渗透率,并记录下数据。
进一步地,进行步骤3之前将步骤2处理后的岩心进行烘干处理。
进一步地,还包括步骤6,计算总的孔隙损失、沉积的硫的质量、各孔隙尺寸对应的孔隙变化和总的孔隙变化中各孔隙尺寸对应的孔隙占比。
进一步地,所述的总的孔隙损失占比Ssi计算如下:
Figure RE-RE-GDA0002287674490000041
其中:A1:无硫沉积核磁实验峰总面积
A2:有硫沉积核磁实验峰总面积
沉积硫的质量ms
由岩心总的孔隙损失占比计算得到岩心中沉积的硫的质量,计算方法如下:
Figure RE-RE-GDA0002287674490000042
式中:ms:岩心中沉积的硫的质量,g
D:岩心直径,cm
L:岩心长度,cm
φ:岩心总孔隙度,%
ρs:硫的密度,g/cm3
各孔隙尺寸di对应的孔隙占比变化ΔPPi
岩心孔隙尺寸可由下列公式计算得到:
di=T2i·0.02
di:岩心孔隙尺寸,μm
T2i:核磁共振实验中T2(ms)数据点
ΔPPi:有硫沉积后孔隙尺寸di对应的孔隙占比的变化,%
Pro1i:无硫沉积孔隙尺寸di对应的峰面积
Pro2i:有硫沉积孔隙尺寸di对应的峰面积;
以ΔPPi为纵坐标,di为横坐标画图,可以较直观的反映各孔隙尺寸对应的孔隙占比变化,图像中正代表孔隙尺寸对应的孔隙增加,负代表减少。
总的孔隙变化中各孔隙尺寸对应的孔隙占比(ΔPAi)
Figure RE-RE-GDA0002287674490000052
ΔPAi:总的孔隙变化中各孔隙尺寸对应的孔隙占比
A1:无硫沉积时核磁实验峰总面积
A2:有硫沉积时核磁实验峰总面积;
总的孔隙损失占比(即岩心中束缚硫饱和度Ssi)
表1硫沉积实验前后核磁实验结果对比
核磁实验结果 实验前 实验后
峰总面积 12061.60088 6871.441895
由上表可知实验前后峰总面积相差5190.15898,用该差值除以实验前峰总面积可得到总的孔隙损失(即岩心含硫饱和度)为43%。
沉积硫的质量(ms)
表2基础参数表
Figure RE-RE-GDA0002287674490000053
通过上述参数可计算得到沉积硫的质量为3.28g;
各孔隙尺寸(di)对应的孔隙占比变化(ΔPPi);
图2表示有硫沉积后各孔隙尺寸对应的孔隙占比变化。
图2中正代表孔隙尺寸对应的孔隙增加,负代表减少。-1表示无硫沉积时没有改孔径的孔隙,有硫沉积后出现;
总的孔隙变化中各孔隙尺寸对应的孔隙占比(ΔPAi);
图3表示有硫沉积后总的孔隙变化中各孔隙尺寸对应的孔隙占比。
图3中正代表总的孔隙变化中该孔隙尺寸对应的孔隙增加,负代表减少。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例,并非对本发明做任何形式上的限制。任何熟悉本领域的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围情况下,都可利用上述所述技术内容对本发明技术方案做出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。因此,凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术对以上实施例所做的任何改动修改、等同变化及修饰,均属于本技术方案的保护范围。

Claims (5)

1.一种高含硫气藏岩心硫沉积孔隙尺寸分布变化的测量方法,其特征在于:包括以下步骤:
步骤1:将岩心放入岩心夹持器,加围压4~6MPa,并进行抽真空处理,再以1~3MPa的压力饱和水,饱和时间为0.5~2小时,取出后完全浸泡于水中,浸泡时间为12~24小时;
步骤2:将步骤1中处理后的岩心进行核磁共振测试,得到原始岩心NMR反演数据,包含T2数据点和对应的峰面积及峰总面积A1
步骤3:将步骤2中核磁共振测试后的岩心进行固硫驱替、液硫驱替的实验;
步骤4:将步骤3处理后的放入岩心夹持器,加围压4~6MPa,并进行抽真空处理,再以1~3MPa的压力饱和水,饱和时间为0.5~2小时,取出后完全浸泡于水中,浸泡时间为12~24小时;
步骤5:将步骤4中处理后的岩心进行核磁共振测试,得到硫沉积后岩心NMR反演数据包含T2数据点和对应的峰面积及峰总面积A2
2.根据权利要求1所述的一种高含硫气藏岩心硫沉积孔隙尺寸分布变化的测量方法,其特征在于:还包括步骤1前的前处理,前处理包括选取实验岩心,将岩心进行抽提、烘干和清洗处理,处理后测量所述岩心的样本的长度、直径、质量、孔隙度和渗透率,并记录下数据。
3.根据权利要求1所述的一种高含硫气藏岩心硫沉积孔隙尺寸分布变化的测量方法,其特征在于:进行步骤3之前将步骤2处理后的岩心进行烘干处理。
4.根据权利要求1所述的一种高含硫气藏岩心硫沉积孔隙尺寸分布变化的测量方法,其特征在于:还包括步骤6,计算总的孔隙损失、沉积的硫的质量、各孔隙尺寸对应的孔隙变化和总的孔隙变化中各孔隙尺寸对应的孔隙占比。
5.根据权利要求4所述的一种高含硫气藏岩心硫沉积孔隙尺寸分布变化的测量方法,其特征在于:所述的总的孔隙损失占比Ssi计算如下:
Figure FDA0002078837080000011
其中:A1:无硫沉积核磁实验峰总面积
A2:有硫沉积核磁实验峰总面积
沉积硫的质量ms
由岩心总的孔隙损失占比计算得到岩心中沉积的硫的质量,计算方法如下:
Figure FDA0002078837080000021
式中:ms:岩心中沉积的硫的质量,g
D:岩心直径,cm
L:岩心长度,cm
φ:岩心总孔隙度,%
ρs:硫的密度,g/cm3
各孔隙尺寸di对应的孔隙占比变化ΔPPi
岩心孔隙尺寸可由下列公式计算得到:
di=T2i·0.02
di:岩心孔隙尺寸,μm
T2i:核磁共振实验中T2(ms)数据点
Figure DA00020788370859159
ΔPPi:有硫沉积后孔隙尺寸di对应的孔隙占比的变化,%
Pro1i:无硫沉积孔隙尺寸di对应的峰面积
Pro2i:有硫沉积孔隙尺寸di对应的峰面积
总的孔隙变化中各孔隙尺寸对应的孔隙占比(ΔPAi)
Figure FDA0002078837080000023
ΔPAi:总的孔隙变化中各孔隙尺寸对应的孔隙占比
A1:无硫沉积时核磁实验峰总面积
A2:有硫沉积时核磁实验峰总面积。
CN201910463758.1A 2019-05-30 2019-05-30 一种高含硫气藏岩心硫沉积孔隙尺寸分布变化的测量方法 Active CN110715888B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910463758.1A CN110715888B (zh) 2019-05-30 2019-05-30 一种高含硫气藏岩心硫沉积孔隙尺寸分布变化的测量方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910463758.1A CN110715888B (zh) 2019-05-30 2019-05-30 一种高含硫气藏岩心硫沉积孔隙尺寸分布变化的测量方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110715888A true CN110715888A (zh) 2020-01-21
CN110715888B CN110715888B (zh) 2022-04-22

Family

ID=69209331

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910463758.1A Active CN110715888B (zh) 2019-05-30 2019-05-30 一种高含硫气藏岩心硫沉积孔隙尺寸分布变化的测量方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110715888B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112014261A (zh) * 2020-09-04 2020-12-01 西南石油大学 一种基于溶剂溶解原理测量吸附硫含量的装置及方法
CN113406134A (zh) * 2021-06-03 2021-09-17 中国石油化工股份有限公司 一种疏松岩心水驱孔隙结构变化的测试方法和测试装置

Citations (41)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006337342A (ja) * 2005-06-06 2006-12-14 Yokohama Rubber Co Ltd:The シリカの反応量測定方法及びその方法を用いて反応量を規定したゴム組成物
CN101458218A (zh) * 2008-12-28 2009-06-17 大连理工大学 二氧化碳驱油核磁共振成像检测装置
CN102053055A (zh) * 2010-12-03 2011-05-11 西南石油大学 高温高压多功能岩心硫沉积测试装置及方法
CN102169115A (zh) * 2010-12-29 2011-08-31 中国石油天然气集团公司 一种通过岩心求取地层水矿化度的方法
CN102253069A (zh) * 2011-04-20 2011-11-23 中国石油天然气股份有限公司 一种根据核磁共振t2谱确定渗透率的方法和装置
CN102297828A (zh) * 2010-06-25 2011-12-28 中国石油天然气股份有限公司 一种基于核磁三组分百分比的储层孔隙结构分类方法
CN102338759A (zh) * 2010-07-14 2012-02-01 中国石油天然气股份有限公司 一种全直径核磁共振岩样分析仪标准样
WO2012123882A2 (en) * 2011-03-15 2012-09-20 Schlumberger Technology B.V. Examination of porosity by nmr and intrusion porosimetry
CN102954978A (zh) * 2012-11-13 2013-03-06 中国地质大学(北京) 一种煤岩裂缝发育过程的核磁共振成像观测装置及方法
CN103926186A (zh) * 2014-04-28 2014-07-16 西安石油大学 一种定量评价注水对孔喉分布影响的方法
CN104101586A (zh) * 2014-07-23 2014-10-15 中国计量科学研究院 一种微球荧光强度标准物质的定值方法
CN104101564A (zh) * 2014-07-16 2014-10-15 西南石油大学 一种非稳态高温高压测试低渗透岩心启动压力梯度的装置及方法
CN104483227A (zh) * 2014-12-12 2015-04-01 西南石油大学 基于磁悬浮天平的硫沉积装置
CN104520727A (zh) * 2012-08-06 2015-04-15 克洛德·贝纳尔-里昂第一大学 用于动态核极化的多孔和结构化材料、其制备方法和nmr分析方法
CN104568678A (zh) * 2015-01-13 2015-04-29 西南石油大学 高温高压高含硫气藏气液硫相渗曲线测试装置及方法
CN104568702A (zh) * 2015-01-27 2015-04-29 中国石油大学(北京) 聚合物的不可及孔隙体积和不可入孔隙半径的测定方法
CN104697915A (zh) * 2015-03-20 2015-06-10 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司勘探开发研究院 一种页岩微观孔隙大小及流体分布的分析方法
CN106153662A (zh) * 2016-06-17 2016-11-23 北京大学 岩心应力敏感性的测量方法
CN106501149A (zh) * 2016-10-31 2017-03-15 中国矿业大学(北京) 一种基于煤岩工业成分分析的孔隙度计算方法
CN106525688A (zh) * 2016-11-21 2017-03-22 中国石油大学(华东) 一种饱和页岩孔隙流体分离及饱和度计算的实验方法
CN106644879A (zh) * 2016-11-17 2017-05-10 中国石油天然气股份有限公司 一种确定岩心不同孔隙组分渗透率贡献值的方法及装置
CN106884634A (zh) * 2016-12-30 2017-06-23 浙江海洋大学 一种研究高矿化度地层水对co2驱影响的实验方法
CN107271341A (zh) * 2016-04-07 2017-10-20 中国石油化工股份有限公司 动态水岩反应实验中的孔隙度测定方法
CN206638565U (zh) * 2017-04-26 2017-11-14 西南石油大学 一种高含硫气藏硫沉积对裂缝性储层损害评价实验装置
CN107727679A (zh) * 2017-11-03 2018-02-23 中国科学院地质与地球物理研究所 一种表征深层碳酸盐岩岩石物理学特征方法
CN107807143A (zh) * 2017-11-30 2018-03-16 青岛海洋地质研究所 水合物专用低场核磁共振多探头定量测试***及方法
CN107894386A (zh) * 2017-11-14 2018-04-10 西安石油大学 超临界二氧化碳注入对低渗透砂岩油藏孔喉结构影响的定量评价方法
CN107941838A (zh) * 2017-11-14 2018-04-20 西安石油大学 一种二氧化碳驱油过程中沥青质沉淀对孔喉分布影响的定量评价方法
CN108254265A (zh) * 2018-01-08 2018-07-06 三峡大学 一种测定孔隙水特征的环剪装置及测试方法
CN108267393A (zh) * 2017-12-27 2018-07-10 东南大学 用于核磁共振检测的变温变压探头及核磁共振检测方法
CN108414560A (zh) * 2018-03-06 2018-08-17 中国石油大学(华东) 一种核磁-驱替联用装置评价致密油充注过程的方法
CN108426908A (zh) * 2018-02-09 2018-08-21 上海大学 一种检测岩心中泡沫气液比的方法
US20180259468A1 (en) * 2017-03-07 2018-09-13 Saudi Arabian Oil Company Absolute porosity and pore size determination of pore types in media with varying pore sizes
CN108627533A (zh) * 2018-05-25 2018-10-09 中国石油大学(华东) 一种测定多孔介质中流体动用特征的核磁共振实验方法及装置
CN108982568A (zh) * 2018-06-15 2018-12-11 武汉大学 低磁场核磁共振无损检测混凝土硫酸盐侵蚀损伤的方法
CN109030311A (zh) * 2018-07-16 2018-12-18 西南石油大学 基于核磁共振t2谱敏感参数的孔隙结构分类与识别方法
CN109085108A (zh) * 2018-09-14 2018-12-25 重庆科技学院 一种评价滑溜水侵入量对页岩渗透率影响效果的方法
CN109443867A (zh) * 2018-10-26 2019-03-08 西南石油大学 一种对致密岩石的物性参数进行连续检测的方法
CN109459362A (zh) * 2017-09-06 2019-03-12 中国石油化工股份有限公司 高温高压水岩反应和气体渗透率的一体化测试装置及方法
CN109612906A (zh) * 2018-12-24 2019-04-12 西安石油大学 一种致密油藏动态水驱过程中最佳水驱速度的方法
CN109612897A (zh) * 2018-09-25 2019-04-12 西安石油大学 污水回注对致密砂岩物性及孔喉分布影响的定量评价方法

Patent Citations (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006337342A (ja) * 2005-06-06 2006-12-14 Yokohama Rubber Co Ltd:The シリカの反応量測定方法及びその方法を用いて反応量を規定したゴム組成物
CN101458218A (zh) * 2008-12-28 2009-06-17 大连理工大学 二氧化碳驱油核磁共振成像检测装置
CN102297828A (zh) * 2010-06-25 2011-12-28 中国石油天然气股份有限公司 一种基于核磁三组分百分比的储层孔隙结构分类方法
CN102338759A (zh) * 2010-07-14 2012-02-01 中国石油天然气股份有限公司 一种全直径核磁共振岩样分析仪标准样
CN102053055A (zh) * 2010-12-03 2011-05-11 西南石油大学 高温高压多功能岩心硫沉积测试装置及方法
CN102169115A (zh) * 2010-12-29 2011-08-31 中国石油天然气集团公司 一种通过岩心求取地层水矿化度的方法
WO2012123882A2 (en) * 2011-03-15 2012-09-20 Schlumberger Technology B.V. Examination of porosity by nmr and intrusion porosimetry
CN102253069A (zh) * 2011-04-20 2011-11-23 中国石油天然气股份有限公司 一种根据核磁共振t2谱确定渗透率的方法和装置
CN104520727A (zh) * 2012-08-06 2015-04-15 克洛德·贝纳尔-里昂第一大学 用于动态核极化的多孔和结构化材料、其制备方法和nmr分析方法
CN102954978A (zh) * 2012-11-13 2013-03-06 中国地质大学(北京) 一种煤岩裂缝发育过程的核磁共振成像观测装置及方法
CN103926186A (zh) * 2014-04-28 2014-07-16 西安石油大学 一种定量评价注水对孔喉分布影响的方法
CN104101564A (zh) * 2014-07-16 2014-10-15 西南石油大学 一种非稳态高温高压测试低渗透岩心启动压力梯度的装置及方法
CN104101586A (zh) * 2014-07-23 2014-10-15 中国计量科学研究院 一种微球荧光强度标准物质的定值方法
CN104483227A (zh) * 2014-12-12 2015-04-01 西南石油大学 基于磁悬浮天平的硫沉积装置
CN104568678A (zh) * 2015-01-13 2015-04-29 西南石油大学 高温高压高含硫气藏气液硫相渗曲线测试装置及方法
CN104568702A (zh) * 2015-01-27 2015-04-29 中国石油大学(北京) 聚合物的不可及孔隙体积和不可入孔隙半径的测定方法
CN104697915A (zh) * 2015-03-20 2015-06-10 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司勘探开发研究院 一种页岩微观孔隙大小及流体分布的分析方法
CN107271341A (zh) * 2016-04-07 2017-10-20 中国石油化工股份有限公司 动态水岩反应实验中的孔隙度测定方法
CN106153662A (zh) * 2016-06-17 2016-11-23 北京大学 岩心应力敏感性的测量方法
CN106501149A (zh) * 2016-10-31 2017-03-15 中国矿业大学(北京) 一种基于煤岩工业成分分析的孔隙度计算方法
CN106644879A (zh) * 2016-11-17 2017-05-10 中国石油天然气股份有限公司 一种确定岩心不同孔隙组分渗透率贡献值的方法及装置
CN106525688A (zh) * 2016-11-21 2017-03-22 中国石油大学(华东) 一种饱和页岩孔隙流体分离及饱和度计算的实验方法
CN106884634A (zh) * 2016-12-30 2017-06-23 浙江海洋大学 一种研究高矿化度地层水对co2驱影响的实验方法
US20180259468A1 (en) * 2017-03-07 2018-09-13 Saudi Arabian Oil Company Absolute porosity and pore size determination of pore types in media with varying pore sizes
CN206638565U (zh) * 2017-04-26 2017-11-14 西南石油大学 一种高含硫气藏硫沉积对裂缝性储层损害评价实验装置
CN109459362A (zh) * 2017-09-06 2019-03-12 中国石油化工股份有限公司 高温高压水岩反应和气体渗透率的一体化测试装置及方法
CN107727679A (zh) * 2017-11-03 2018-02-23 中国科学院地质与地球物理研究所 一种表征深层碳酸盐岩岩石物理学特征方法
CN107894386A (zh) * 2017-11-14 2018-04-10 西安石油大学 超临界二氧化碳注入对低渗透砂岩油藏孔喉结构影响的定量评价方法
CN107941838A (zh) * 2017-11-14 2018-04-20 西安石油大学 一种二氧化碳驱油过程中沥青质沉淀对孔喉分布影响的定量评价方法
CN107807143A (zh) * 2017-11-30 2018-03-16 青岛海洋地质研究所 水合物专用低场核磁共振多探头定量测试***及方法
CN108267393A (zh) * 2017-12-27 2018-07-10 东南大学 用于核磁共振检测的变温变压探头及核磁共振检测方法
CN108254265A (zh) * 2018-01-08 2018-07-06 三峡大学 一种测定孔隙水特征的环剪装置及测试方法
CN108426908A (zh) * 2018-02-09 2018-08-21 上海大学 一种检测岩心中泡沫气液比的方法
CN108414560A (zh) * 2018-03-06 2018-08-17 中国石油大学(华东) 一种核磁-驱替联用装置评价致密油充注过程的方法
CN108627533A (zh) * 2018-05-25 2018-10-09 中国石油大学(华东) 一种测定多孔介质中流体动用特征的核磁共振实验方法及装置
CN109444201A (zh) * 2018-05-25 2019-03-08 中国石油大学(华东) 一种测定致密岩心多孔介质中多相流体流动特征的核磁共振实验装置及方法
CN108982568A (zh) * 2018-06-15 2018-12-11 武汉大学 低磁场核磁共振无损检测混凝土硫酸盐侵蚀损伤的方法
CN109030311A (zh) * 2018-07-16 2018-12-18 西南石油大学 基于核磁共振t2谱敏感参数的孔隙结构分类与识别方法
CN109085108A (zh) * 2018-09-14 2018-12-25 重庆科技学院 一种评价滑溜水侵入量对页岩渗透率影响效果的方法
CN109612897A (zh) * 2018-09-25 2019-04-12 西安石油大学 污水回注对致密砂岩物性及孔喉分布影响的定量评价方法
CN109443867A (zh) * 2018-10-26 2019-03-08 西南石油大学 一种对致密岩石的物性参数进行连续检测的方法
CN109612906A (zh) * 2018-12-24 2019-04-12 西安石油大学 一种致密油藏动态水驱过程中最佳水驱速度的方法

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
REN Y 等: "a solid with a hierarchical tetramodal micro-macro pore size distribution", 《NATURE COMMUNICATIONS》 *
罗顺社 等: "致密砂岩储层微观结构表征及发展趋势", 《石油天然气学报》 *
陈立达: "浅谈油田污水采出回注过程中油层结垢的影响", 《城市建设理论研究》 *
顾少华 等: "超高深含硫气藏气-液硫两相渗流实验", 《天然气工业》 *
黄波: "《界面分选技术》", 30 September 2008 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112014261A (zh) * 2020-09-04 2020-12-01 西南石油大学 一种基于溶剂溶解原理测量吸附硫含量的装置及方法
CN113406134A (zh) * 2021-06-03 2021-09-17 中国石油化工股份有限公司 一种疏松岩心水驱孔隙结构变化的测试方法和测试装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN110715888B (zh) 2022-04-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110715888B (zh) 一种高含硫气藏岩心硫沉积孔隙尺寸分布变化的测量方法
CN108490156B (zh) 高温高压条件下混合气体驱油埋存量实验测试方法
CN110530768B (zh) 一种解除凝析气井近井堵塞的实验模拟装置及模拟方法
CN110306960B (zh) 双孔双渗介质储层的压裂液渗吸增产模拟方法及装置
CN114201900B (zh) 一种表征低渗储层非达西渗流的方法
CN104330344A (zh) 岩心气水两相渗流动态测试方法与装置
CN114412429B (zh) 一种测试巴西劈裂法裂缝尺寸与核磁t2关系的方法
CN113027418B (zh) 油田注水井污染解堵实验测试装置及测试效果评价方法
CN109357986B (zh) 高含水储层长岩心堵调全过程相渗曲线的测定方法
CN112814669A (zh) 一种页岩油藏全生命周期采收率预测方法和***
CN109057763B (zh) 实现对长岩心内发生乳化位置的判断方法
Wang et al. Measurement of immiscible CO2 flooding processes and permeability reduction due to asphaltene precipitation by X-ray CT imaging
CN102128727A (zh) 一种土壤中磷的原位取样方法
CN111878050A (zh) 一种核磁在线致密油水驱开发提高采收率的方法
CN111398116A (zh) 一种利用特定方向压汞法表征页岩各向异性的方法
CN115749703B (zh) 一种注co2吞吐提高非均质底水气藏采出程度的方法
CN111075413A (zh) 水驱油田技术合理井网密度速算方法
CN114417593B (zh) 一种评价孔隙连通性对页岩采收率影响的实验方法
CN110847867B (zh) 一种致密油藏注气驱替转注点遴选方法
CN114991734A (zh) 一种基于基质返排能力的页岩气井现场排液测试优化方法
CN113176186A (zh) 碳酸盐岩原油注入压力和孔喉下限的判断方法
CN113935175A (zh) 边水气藏水平井见水时间预测方法及装置
CN112780266B (zh) 一种不可及孔隙体积计算的新方法
CN111286315A (zh) 一种低渗透储层增加采收率用复合驱油剂及其制备方法
CN113189309A (zh) 一种反凝析油饱和度的确定方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant