一种计算致密油储层有效孔隙度的方法及装置

    公开(公告)号:CN105866009A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610370785.0

    申请日:2016-05-30

    CPC classification number: G01N15/088 E21B49/00 G01N1/28 G01N24/081

    Abstract: 本发明涉及一种计算致密油储层有效孔隙度的方法及装置,其中,方法包括:制备饱和岩样;将饱和岩样进行核磁共振测量,获得饱和岩样T2点幅度、饱和岩样核磁孔隙度以及饱和岩样T2谱的总幅度;将饱和岩样在离心力作用下脱水处理,并进行核磁共振测量,获得离心岩样T2点幅度、离心岩样核磁孔隙度及离心岩样T2谱的总幅度;获得饱和岩样T2点孔隙度分量、饱和岩样T2谱曲线、离心岩样T2点孔隙度分量以及离心岩样T2谱曲线;根据饱和岩样T2谱的总幅度、饱和岩样T2谱曲线、离心岩样T2谱的总幅度及离心岩样T2谱曲线获得T2截止值;利用所述T2截止值获得可动流体有效饱和度;根据可动流体有效饱和度计算致密油储层有效孔隙度。

    同生正断层发育区古地貌的恢复方法

    公开(公告)号:CN108267797B

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201810238530.8

    申请日:2018-03-22

    Abstract: 本发明涉及古地貌恢复领域,公开了一种复杂断块内部同生正断层发育区古地貌的恢复方法。该方法通过计算同生正断层的生长指数,在同生正断层下降盘的控制范围内,通过下降盘厚度与生长指数的比来校正下降盘厚度,消除了古地貌恢复时由于同生正断层渐变活动导致下降盘地层增厚引起的古地貌假象,使古地貌更加合理。

    非均相双组分的加氢催化剂和氢化丁腈橡胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN107413334A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201610343892.4

    申请日:2016-05-23

    CPC classification number: B01J23/44 C08C19/02

    Abstract: 本发明涉及一种非均相双组分的加氢催化剂和氢化丁腈橡胶及其制备方法。该加氢催化剂的制备方法具体包括以下步骤:利用偶联剂对二氧化硅空心微球载体进行氨基修饰,在所述载体上负载活性组分M1和助剂组分M2,经干燥、H2还原处理,得到非均相双组分的加氢催化剂;其中,所述活性组分M1选自Pd或Rh,优选为Pd,所述助剂组分M2选自Zr或Ti,优选为Zr。该方法提供的非均相双组分的加氢催化剂催化活性高,选择性高,稳定性好,制备成本相对较低且加氢条件温和,工艺简单,减少贵金属使用量,充分利用贵金属与助剂间的协同作用,有效降低催化剂的合成成本。该氢化丁腈橡胶的制备方法的加氢度高,而且选择性可以达到100%。

    非均相双组分的加氢催化剂和氢化丁腈橡胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN107413334B

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201610343892.4

    申请日:2016-05-23

    Abstract: 本发明涉及一种非均相双组分的加氢催化剂和氢化丁腈橡胶及其制备方法。该加氢催化剂的制备方法具体包括以下步骤:利用偶联剂对二氧化硅空心微球载体进行氨基修饰,在所述载体上负载活性组分M1和助剂组分M2,经干燥、H2还原处理,得到非均相双组分的加氢催化剂;其中,所述活性组分M1选自Pd或Rh,优选为Pd,所述助剂组分M2选自Zr或Ti,优选为Zr。该方法提供的非均相双组分的加氢催化剂催化活性高,选择性高,稳定性好,制备成本相对较低且加氢条件温和,工艺简单,减少贵金属使用量,充分利用贵金属与助剂间的协同作用,有效降低催化剂的合成成本。该氢化丁腈橡胶的制备方法的加氢度高,而且选择性可以达到100%。

    一种计算致密油储层有效孔隙度的方法及装置

    公开(公告)号:CN105866009B

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201610370785.0

    申请日:2016-05-30

    Abstract: 本发明涉及一种计算致密油储层有效孔隙度的方法及装置,其中,方法包括:制备饱和岩样;将饱和岩样进行核磁共振测量,获得饱和岩样T2点幅度、饱和岩样核磁孔隙度以及饱和岩样T2谱的总幅度;将饱和岩样在离心力作用下脱水处理,并进行核磁共振测量,获得离心岩样T2点幅度、离心岩样核磁孔隙度及离心岩样T2谱的总幅度;获得饱和岩样T2点孔隙度分量、饱和岩样T2谱曲线、离心岩样T2点孔隙度分量以及离心岩样T2谱曲线;根据饱和岩样T2谱的总幅度、饱和岩样T2谱曲线、离心岩样T2谱的总幅度及离心岩样T2谱曲线获得T2截止值;利用所述T2截止值获得可动流体有效饱和度;根据可动流体有效饱和度计算致密油储层有效孔隙度。

Patent Agency Ranking