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公开(公告)号:CN107703275B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN201711113185.7
申请日:2017-11-13
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院
IPC: G01N33/22
Abstract: 本发明公开了一种甲烷水合物相平衡研究的高压实验装置及方法,实验装置包括甲烷水合物反应釜、恒温油浴装置、甲烷气源、气体计量计,所述水合物反应釜置于恒温油浴装置中,所述水合物反应釜通过四通分别连接精密压力表、进气管路、出气管路,所述进气管路上设置甲烷气源,所述出气管路上设置气体计量计。所述进气管路上还设置甲烷增压泵、进气阀门、放空阀门,所述出气管路上还设置取气阀门。本发明可在比较宽的压力及温度范围内,精确控制温度及压力条件,实现甲烷水合物在平衡态或近平衡态下的形成及分解实验,精确研究在甲烷水合物的相平衡条件。
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公开(公告)号:CN107831297A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710568005.8
申请日:2017-07-12
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院
IPC: G01N33/28
CPC classification number: G01N33/2823
Abstract: 本发明公开了高温高压原油裂解成气模拟实验装置及方法,包括高温高压反应釜,所述高温高压反应釜底端入口连接入口管线,高温高压反应釜顶端出口连接出口管线,所述高温高压反应釜包括釜体以及设置在釜体内部的吸油材料层。所述吸油材料层至少设置一层。所述吸油材料层的材质为具有亲油性的金属多孔材料,金属多孔材料通过烧结或焊接方法设置在釜体内腔内壁。本发明用于模拟原油在地下压力条件下的高温裂解成气过程,可防止取气时高压釜内的原油流出,可对同一原油样品进行连续的裂解成气模拟实验,并可模拟地下的半封闭-半开放条件下的原油裂解成气过程。
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公开(公告)号:CN109991260B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN201910173653.2
申请日:2019-03-07
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院
Abstract: 本发明公开了一种烃源岩有机酸生成的热模拟收集装置及方法,其中装置包括恒速恒压注入泵、水中间容器、高压阀、热解炉、高压反应釜、样品、微孔多孔滤板、真空泵、反向冲洗管线、回压阀、恒压泵、旁路、冷凝管、有机酸收集排管、洗气管、收集管阀、气体导出管、储液瓶和压差计。所述恒速恒压注人泵、回压阀和压差计的组合可以实现与地下条件相似的半开放‑半封闭条件下烃源岩有机酸的生成及排出过程。在所述有机酸收集排管内可以实现排出液中有机酸的收集。利用本发明提供的装置和方法模拟生成的有机酸的性质与量与地下情况更为接近,并可以在线收集生成的有机酸,防止生成的低分子量有机酸的损失。
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公开(公告)号:CN107831179B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN201710637061.2
申请日:2017-07-28
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院
IPC: G01N23/04
Abstract: 本发明提供一种利用X射线投影法测定岩石表面油‑水接触角的实验装置,该利用X射线投影法测定岩石表面油‑水接触角的实验装置包括X光源、样品承载台、X射线探测器和控制及存储单元,该样品承载台上放置岩石样品,该X光源提供实验所需要的X光束,照射待测岩石样品,该X射线探测器接收经岩石样品吸收后的剩余X光,形成油‑水‑岩石表面接触关系的透射图像,并将图像传输给该控制及存储单元,该控制及存储单元连接于该X射线探测器,以进行图像存储。该利用X射线投影法测定岩石表面油‑水接触角的实验装置测定油‑水接触角更接近于真实情况,测定方便快捷,可对样品表面上的任何感兴趣区域进行测定。
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公开(公告)号:CN115526122A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202110707062.6
申请日:2021-06-24
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院
IPC: G06F30/28 , E21B49/00 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明提供一种利用压汞‑退汞及岩石压缩数据确定页岩油采收率的方法,包括:步骤1、确定页岩油藏基础参数;步骤2、进行压汞‑退汞实验及数据整理;步骤3、建立流体自驱动模型及进行流体自驱动率计算;步骤4、进行岩石压缩实验及数据整理;步骤5、建立岩石压缩驱动模型及进行岩石压缩驱动率计算;步骤6、建立总采收率计算模型及计算页岩油总采收率。该利用压汞‑退汞及岩石压缩数据确定页岩油采收率的方法利用高压压汞‑退汞技术、岩石压缩技术,结合页岩油藏的基础参数,将页岩油产出过程分为两个部分,分别为流体自驱动量和岩石压缩驱动量,可用于准确定量评价页岩油的采收率或可动率,并且易于推广应用。
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公开(公告)号:CN114428045A
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202010999532.6
申请日:2020-09-21
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明提供一种确定砂岩孔隙体积变化量与有效应力关系模型的方法,该确定砂岩孔隙体积变化量与有效应力关系模型的方法包括:步骤1、收集确定研究单元的砂岩样品的覆压孔隙度测定数据;步骤2、分类整理覆压孔隙度数据;步骤3、确定孔隙体积增量与有效应力降低量关系;步骤4、建立孔隙体积增量与有效应力关系图版。该确定砂岩孔隙体积变化量与有效应力关系模型的方法可用于确定砂岩地下孔隙度的校正系数,还可以计算上覆地层剥蚀过程中砂岩孔隙体积的增量。孔隙体积增量与有效应力变化量关系模型较为准确,且易于操作,具有较好的应用效果和广阔的推广前景。
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公开(公告)号:CN110108736A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910397717.7
申请日:2019-05-14
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院
IPC: G01N23/046
Abstract: 本发明提供一种利用泥页岩方解石脉体研究古地应力状态的方法,包括:步骤1,选取有顺层方解石脉的泥页岩样品;步骤2,进行样品的原始产状定向,即将样品归位到采集之前的产状方向;步骤3,确定方解石脉形态,对含有方解石脉及脉体群的岩石样品中的方解石脉形态进行刻画;步骤4,选择典型应力成因方解石脉;步骤5,确定方解石脉体的空间方向;步骤6,确定方解石脉形成时间;步骤7,确定古地应力方向。该利用泥页岩方解石脉体研究古地应力状态的方法可充分利用沉积盆地广泛发育的与水平应力主导成因的裂缝充填方解石脉体,易于获取样品,可操作性更强,测量结果更为准确,更易于推广应用。
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公开(公告)号:CN114813495B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202110059420.7
申请日:2021-01-18
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了用于岩石亲水孔隙显像的孔隙内显像剂结晶的装置及方法,其中方法包括以下步骤:步骤一、显像剂选择;步骤二、显像剂溶液配制;步骤三、样品制备及安装;步骤四、连接装置:步骤五、结晶条件控制;步骤六、结晶完成,卸下岩石样品备用。可以利用局部快速蒸发和/或加热‑制冷的方法使得显像剂在岩石亲水孔隙内结晶成微小晶体,以实现通过X射线CT扫描成像、显微镜薄片观测、扫描电镜观察等方法来观察和描述岩石内部亲水孔隙的分布特征。既可以适用于新鲜的岩石样品,也可以适用于放置较长时间的样品,并且可进行多次重复观测和描述。
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公开(公告)号:CN114961711B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202110207408.6
申请日:2021-02-24
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明属于油藏开发技术领域,涉及一种低渗透油藏储量计算中确定有效厚度界限的方法。所述方法包括以下步骤:利用测井解释技术与油藏工程方法相结合的方法确定油层的有效厚度和渗透率;通过油藏工程方法得到油层比采油指数,进而明确油层比采油指数与储层渗透率之间的定量关系;建立有效厚度与渗透率的关系曲线,利用该关系曲线计算不同条件下、满足不同储量起算标准的有效厚度界限。本发明实现了石油储量估算中满足不同储量起算标准的有效厚度界限值的计算,解决了低渗透油藏储量估算中的实际问题。同时,本发明为致密砂岩和页岩油的储量估算边界的确定提供了方法基础,具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN107831297B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN201710568005.8
申请日:2017-07-12
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院
IPC: G01N33/28
Abstract: 本发明公开了高温高压原油裂解成气模拟实验装置及方法,包括高温高压反应釜,所述高温高压反应釜底端入口连接入口管线,高温高压反应釜顶端出口连接出口管线,所述高温高压反应釜包括釜体以及设置在釜体内部的吸油材料层。所述吸油材料层至少设置一层。所述吸油材料层的材质为具有亲油性的金属多孔材料,金属多孔材料通过烧结或焊接方法设置在釜体内腔内壁。本发明用于模拟原油在地下压力条件下的高温裂解成气过程,可防止取气时高压釜内的原油流出,可对同一原油样品进行连续的裂解成气模拟实验,并可模拟地下的半封闭‑半开放条件下的原油裂解成气过程。
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