一种人造长条电极岩心制作方法

    公开(公告)号:CN111207979A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010133370.8

    申请日:2020-03-01

    Abstract: 本发明涉及的是一种人造长条电极岩心制作方法,其包括:设计制作压板,将压板设计出均匀分布的多条长条电极岩心,每条长条电极岩心设计均匀分布的多对电极孔,根据电极的分布画出电极孔的位置;制作电极,电极的长度相等;将石英砂混合物放到模具中,盖上压板下压,将电极通过压板上的电极孔插入岩心中;将每组电极对间放置辅助条,继续将岩心压至45mm,起出压板,将岩心置于恒温箱中烘干,将整块岩心按照设计的多条长条电极岩心进行一一切割,得到人造长条电极岩心。本发明保证了电极的准确空间位置及电极在岩心内的竖直程度,同时保证电极空间坐标的准确性,精确了水驱前缘的计算精度。

    一种石油储层构型的物理模拟方法以及装置

    公开(公告)号:CN103953335B

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201410196269.1

    申请日:2014-05-12

    Abstract: 一种石油储层构型的物理模拟方法以及装置。主要为了解决现有技术中缺乏可以有效模拟石油储层构型的方法以及装置的问题。其特征在于本发明构建了一个物理模拟装置,这种物理模拟装置由有机玻璃箱体和可旋转90度并定位的支撑框架两部分组成,有机玻璃箱体采用四面粘接固定、两面可活动拆卸的机构,并配合若干块可任意弯曲成型的薄铝板,同时在有机玻璃箱体的底部设置测试高度可以调整的电极,而在箱体两侧设置有注入采出系统端口,电极的输出端经导线连接至24芯航空插头上作为三维电阻率检测监测端口。利用薄铝板的特性折出各种角度和弧度来模拟实际地质构型,挤压结实后,再将薄铝板抽出,然后改变方向利用粘土、真空硅脂等封闭,再重新压实。

    人造平板岩心多角度裂缝制作方法

    公开(公告)号:CN111175110A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010133377.X

    申请日:2020-03-01

    Abstract: 本发明涉及的是人造平板岩心多角度裂缝制作方法,它包括:设计制作压板,压板具有圆柱体孔道;制作多角度裂缝辅助件,多角度裂缝辅助件用于插入圆柱体孔道;制作刀具,刀具尺寸与预设裂缝尺寸一致;制作平板裂缝岩心,在压制岩心的同时,将多角度裂缝辅助件插入压板的圆柱体孔道,将刀具经多角度裂缝辅助件插入岩心中,旋转多角度裂缝辅助件使刀具到指定角度,在岩心中形成裂缝;取出刀具和多角度裂缝辅助件,起出压板;烘干岩心后,应用大粒径石英砂填充压制出的预设裂缝,剩余部分裂缝用与岩心相同的石英砂混合物填充,并进行压实。本发明在保证裂缝尺寸和位置精准的同时,实现多角度裂缝的形成。

    超低渗天然岩心柱电极、测压点布置浇筑方法

    公开(公告)号:CN111175108B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202010133372.7

    申请日:2020-03-01

    Abstract: 本发明涉及的是超低渗天然岩心柱电极、测压点布置浇筑方法,在天然岩心的对应预设位置安置电极及压力测试点,电极孔与压力测试孔在岩心端面投影夹角为90°,且每对电极间距离、插入岩心深度,电极对间距、个数以及压力测试点间距、个数实现精准安置;岩心端盖与压力测试点端盖均设计有连通密封密封槽,电极进行弯曲处理,极大的加强了浇筑岩心密封性与抗压强度;压力测试点端盖通过端盖中心孔沿着辅助圆柱下扣在天然长岩心柱表面,使压力测试点端盖与岩心表面紧密结合,压力测试孔与端盖中心孔完美重合。本发明实验过程中,抗压强度可以达到7MPa左右,同时无漏油现象发生,极大地增加了超低渗岩心驱替实验的可行性。

    人造平板岩心裂缝制作方法

    公开(公告)号:CN111175109A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010133376.5

    申请日:2020-03-01

    Abstract: 本发明涉及的是人造平板岩心裂缝制作方法,其包括:设计制作压板,在压板上设置裂缝凹槽;制作刀具,刀具的尺寸与裂缝凹槽尺寸相适配,刀具上端带有圆柱体接头;制作平板岩心,将压板下压,使石英砂混合物高度至较岩心高度多1cm;将刀具插入压板上的裂缝凹槽,便于形成裂缝;继续下压1cm至岩心高度,在岩心中形成裂缝;取出刀具,起出压板;烘干岩心后,应用大粒径石英砂填充压制出的裂缝,剩余部分裂缝用与岩心相同的石英砂混合物填充,并进行压实。本发明采用带有裂缝的压板和刀具相结合的方式,可以准确无误的确定裂缝的尺寸大小和裂缝的空间位置,在压制岩心结束后形成对应裂缝,解决了制备裂缝费时费力的问题。

    超低渗天然岩心柱电极、测压点布置浇筑方法

    公开(公告)号:CN111175108A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010133372.7

    申请日:2020-03-01

    Abstract: 本发明涉及的是超低渗天然岩心柱电极、测压点布置浇筑方法,在天然岩心的对应预设位置安置电极及压力测试点,电极孔与压力测试孔在岩心端面投影夹角为90°,且每对电极间距离、插入岩心深度,电极对间距、个数以及压力测试点间距、个数实现精准安置;岩心端盖与压力测试点端盖均设计有连通密封密封槽,电极进行弯曲处理,极大的加强了浇筑岩心密封性与抗压强度;压力测试点端盖通过端盖中心孔沿着辅助圆柱下扣在天然长岩心柱表面,使压力测试点端盖与岩心表面紧密结合,压力测试孔与端盖中心孔完美重合。本发明实验过程中,抗压强度可以达到7MPa左右,同时无漏油现象发生,极大地增加了超低渗岩心驱替实验的可行性。

    一种人造平板电极岩心制作方法

    公开(公告)号:CN111175106A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010133358.7

    申请日:2020-03-01

    Abstract: 本发明涉及的是一种人造平板电极岩心制作方法,这种人造平板电极岩心制作方法采用一定厚度固定尺寸的铝合金平板做压板,在压板上根据设计好的电极布置结构图,加工电极孔;根据需要设计压板上的电极孔对数,将电极通过压板上的电极孔插入岩心中;将井刀具根据压板上标记的位置,把井杆从压板上井孔插入岩心。本发明利用带有电极孔的压板将电极插入岩心中,并且插入井刀具,保证了电极的准确空间位置及电极在岩心内的竖直程度,同时保证电极空间坐标的准确性,精确了水驱前缘的计算精度,解决了现有技术中平板电极岩心压制过程中电极被压弯以及电极对不能保持等距的问题。

    三层非均质平板岩心压力监测点制作方法

    公开(公告)号:CN111207980B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202010133373.1

    申请日:2020-03-01

    Abstract: 本发明涉及的是三层非均质平板岩心压力监测点制作方法,其包括设计制作压板,压板上设置压板测压孔;制作测压孔插件,制作三种长度的测压孔插件;设计制作端盖,端盖上表面设置密封槽,密封槽为方形环槽,端盖居中并排设置三个端盖测压孔,每个端盖测压孔下端口均设置方形密封环槽;制作三层非均质平板岩心测压孔,在岩心压制过程中同时将测压孔插件布置三层非均质岩心中,同步压制固定深度的测压孔;烘干岩心,盖上端盖,用胶密封,端盖测压孔与三层非均质平板岩心测压孔一一对应。本发明带有测压孔的压板和测压孔插件相结合的方式,可在制作岩心时同步压制固定深度测压孔,能将测压孔插件精确的布入在每一层中,在岩心中精确的形成测压孔。

    三层非均质平板岩心压力监测点制作方法

    公开(公告)号:CN111207980A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010133373.1

    申请日:2020-03-01

    Abstract: 本发明涉及的是三层非均质平板岩心压力监测点制作方法,其包括设计制作压板,压板上设置压板测压孔;制作测压孔插件,制作三种长度的测压孔插件;设计制作端盖,端盖上表面设置密封槽,密封槽为方形环槽,端盖居中并排设置三个端盖测压孔,每个端盖测压孔下端口均设置方形密封环槽;制作三层非均质平板岩心测压孔,在岩心压制过程中同时将测压孔插件布置三层非均质岩心中,同步压制固定深度的测压孔;烘干岩心,盖上端盖,用胶密封,端盖测压孔与三层非均质平板岩心测压孔一一对应。本发明带有测压孔的压板和测压孔插件相结合的方式,可在制作岩心时同步压制固定深度测压孔,能将测压孔插件精确的布入在每一层中,在岩心中精确的形成测压孔。

    一种基于数据性质空间升维的地震属性融合方法

    公开(公告)号:CN106569272B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201610994092.9

    申请日:2016-11-11

    Abstract: 一种基于数据性质空间升维的地震属性融合方法。该方法属于地震资料油气预测、油气资源勘探及井震结合储层预测等领域。该方法的主要步骤为:对多个单一属性在一维性质空间进行高维展开,并在高维性质空间中建立曲线方程,在储层预测符合率的控制下,分区寻找储层域。该方法提高了地震属性数据分析的准确性和广度,实现了在高维数据性质空间中的地震属性分析研究,从而能够更准确的进行储层预测,尤其是在断裂复杂区,对薄互层,薄砂层的预测效果更佳。

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