CN102353625B - 渗流力学实验中水测覆压孔隙度的测定方法 - Google Patents
渗流力学实验中水测覆压孔隙度的测定方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN102353625B CN102353625B CN 201110255570 CN201110255570A CN102353625B CN 102353625 B CN102353625 B CN 102353625B CN 201110255570 CN201110255570 CN 201110255570 CN 201110255570 A CN201110255570 A CN 201110255570A CN 102353625 B CN102353625 B CN 102353625B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- pressure
- porosity
- overburden
- core
- upstream
- 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.)
- Expired - Fee Related
Links
- 239000012530 fluid Substances 0.000 title claims abstract description 42
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 17
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 title claims abstract description 11
- 238000000034 method Methods 0.000 title abstract description 23
- 239000011148 porous material Substances 0.000 claims abstract description 47
- 239000011435 rock Substances 0.000 claims abstract description 43
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims abstract description 30
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 claims description 32
- 238000003556 assay Methods 0.000 claims description 8
- 230000001186 cumulative effect Effects 0.000 claims 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims 1
- 239000011800 void material Substances 0.000 claims 1
- 238000011160 research Methods 0.000 abstract description 13
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 12
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 10
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 abstract description 3
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 abstract description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 19
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 6
- 238000000691 measurement method Methods 0.000 description 5
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000012267 brine Substances 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000003208 petroleum Substances 0.000 description 2
- HPALAKNZSZLMCH-UHFFFAOYSA-M sodium;chloride;hydrate Chemical compound O.[Na+].[Cl-] HPALAKNZSZLMCH-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- 238000010998 test method Methods 0.000 description 2
- 238000005481 NMR spectroscopy Methods 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 229920001971 elastomer Polymers 0.000 description 1
- 230000009969 flowable effect Effects 0.000 description 1
- 239000001307 helium Substances 0.000 description 1
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 description 1
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005065 mining Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
- Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
Abstract
本发明为一种渗流力学实验中水测覆压孔隙度的测定方法,在已知孔隙体积的岩心周围加围压,将已知压缩系数的单相流体饱和地注入该岩心中,并使该岩心两端压力符合地层真实情况;然后依次增加围压压力,并依次测定增加围压后岩心内部孔隙压力的变化,由此确定孔隙体积变化,进而确定覆压情况下的孔隙度变化。本发明的测定方法,适用于低渗透、超低渗透储层应力敏感研究领域的覆压孔隙度研究;可以在模拟真实储层上覆压力、孔隙压力、真实流体参数条件下实现对岩石的覆压孔隙度研究。该方法的测试设备简单,测试原理清晰;与气测覆压孔隙度方法相比,该方法测得的有效孔隙度,更能反映实际储层的覆压孔隙度特征,可实现了对储层覆压孔隙度的定量研究。
Description
技术领域
本发明是关于一种石油地质行业中岩心孔隙度的测定方法,尤其涉及一种渗流力学实验中水测覆压孔隙度的测定方法。
背景技术
目前,在石油地质行业岩心分析试验工作中,通常采用气测方法研究岩心的覆压孔隙度特征;实验介质一般采用氦气或氮气,测量对应的岩心气测孔隙度;其测试原理是根据波义尔(Boyle)定律,测定岩样的孔隙体积。
如图3所示,为现有测量岩样孔隙体积的原理图。标准气室为已知体积Vk的气室,岩心置于岩心室(岩心夹持器),由橡胶套包裹岩心并加围压,不留空隙。测定时关闭第一阀门,打开第三阀门,利用抽真空设备对岩样室抽真空;打开第二阀门,将气体充入标准气室,关闭第二阀门,待标准气室中的压力稳定后,从压力表中读取压力Pk;关闭第三阀门,打开第一阀门使气体等温膨胀进入岩心孔隙体积,待标准气室、岩心室内的压力达到平衡后,读取压力表的压力为Po根据波义尔(Boyle)定律可推得岩石孔隙体积V计算公式:
Vkpk=p(V+Vk) (1)
则得:
V=Vk(pk-p)/p (2)
上述现有气测覆压孔隙度的实验方法,采用气体作为测试介质,由于气体的分子半径很小,能进入更细小的孔隙。根据边界层理论及核磁共振的研究结果,在低渗透、超低渗透储层中,在油藏现有的开采压力下,存在于死孔隙和极小孔道中的流体是不参与流动的。因此上述更细小的孔隙在油藏现有的开采压差下是不参与流动的,该类孔隙称之为无效孔隙。由于气体分子的特殊性,气测方法得到的覆压孔隙度特征反映的是岩心的绝对孔隙度(指岩石内总孔隙体积Va与岩石外表体积Vb之比)与覆压之间的关系,这种由现有常规的气测覆压孔隙度方法得到的绝对孔隙度与储层的有效孔隙度(指的是在含流体的岩石中,可流动的孔隙体积Vt与岩石外表体积Vb之比)存在一定的偏差,这种偏差会随着测试过程中覆压的增加而增大;而对储层开发、开采效果起主要影响的是有效孔隙度。
对于低渗透、超低渗透岩心来讲,油藏工程师们更关心的是在油藏实际压力下储层内能够参与流动的孔隙度与上覆压力变化的关系。一般情况下,常规的气测覆压孔隙度测试,气测覆压孔隙度测量装置的气源压力不会太高,无法模拟真实储层下的流体在孔隙中的压力,因此在该条件下测试得到的覆压孔隙度数据,不能真实的反应地层孔隙度随上覆压力变化的真实情况,无法模拟真实储层的流体压力,这种条件下测试得到的覆压与孔隙度之间的关系与实际地层的覆压孔隙度关系偏差较大,只能定性的描述储层的孔隙度应力敏感特征。
因此,现有的气测覆压孔隙度测量方法制约了实验定量研究储层的应力敏感特征的深入开展,实验结果只能做定性的研究,限制了实验数据的应用。
由此,本发明人凭借多年从事相关行业的经验与实践,提出一种渗流力学实验中水测覆压孔隙度的测定方法,以克服现有技术的缺陷。
发明内容
本发明的目的在于提供一种渗流力学实验中水测覆压孔隙度的测定方法,在保持地层压力的条件下,应用液体测试岩心覆压孔隙度,以实现对岩心液测覆压有效孔隙度的测量;克服气测覆压孔隙度测试孔隙度高、测试条件与储层的真实条件相差较大的缺点,由此实现对储层覆压孔隙度的定量研究。
本发明的目的是这样实现的,一种渗流力学实验中水测覆压孔隙度的测定方法,在已知孔隙体积的岩心周围加围压,将已知压缩系数的单相流体饱和地注入该岩心中,并使该岩心两端压力符合地层真实情况;然后依次增加围压压力,并依次测定增加围压后岩心内部孔隙压力的变化,由此来确定孔隙体积变化值,进而确定覆压情况下的孔隙度变化。
在本发明的一较佳实施方式中,是将所述岩心放置在一个水测覆压孔隙度测试装置的岩心夹持器中;所述岩心夹持器的一端通过上游管线与一恒压泵连通,上游管线中设有上游压力表,上游压力表与恒压泵之间设有上游阀门;所述岩心夹持器的另一端设有下游管线,该下游管线中依次设有下游压力表和下游阀门;所述岩心夹持器侧壁通过一管路与一围压泵连通。
在本发明的一较佳实施方式中,该测定方法的测定步骤为:
(1)设定初始围压压力值并保持恒定,启动恒压泵并调节岩心上下游压力符合地层的真实情况;
(2)待流过岩心的流体为2~3倍的孔隙体积后,关闭下游阀门,调整恒压泵为恒压状态继续向岩心注入流体,直到将夹持器内岩心被实验流体充满且维持在地层压力附近,关闭上游阀门,待岩心两端压差逐渐稳定,此时,取上、下游压力表的压力平均值作为围压增加前的孔隙流体压力P1;
(3)增加围压压力并保持稳定,待岩心上、下游压差逐渐稳定,此时,取上、下游压力表的压力平均值作为该围压压力下的孔隙流体压力P2;
(4)根据公式:ΔV=V·ΔP·CL计算出孔隙体积变化值,进而得到孔隙度变化值;
其中:V:为初始状态下上、下阀门两端所封闭的总体积,是岩心的孔隙体积VP与之间管线死体积VD之和;
ΔP:为围压压力增加前后的孔隙压力变化量ΔP=P2-P1;
CL:为测试流体的压缩系数;
(5)增加围压压力,重复步骤(3)-(4),由此测定出覆压与孔隙度的关系。
在本发明的一较佳实施方式中,在所述岩心夹持器两端的上、下阀门之间设置一压差传感器。
由上所述,本发明渗流力学实验中水测覆压孔隙度的测定方法,适用于目前低渗透、超低渗透储层应力敏感研究领域的覆压孔隙度研究;水测覆压孔隙度测定方法可以在模拟真实储层上覆压力、孔隙压力、真实流体参数条件下实现对岩石的覆压孔隙度研究。该方法的测试设备简单,测试原理清晰,其中在缺乏储层流体的参数情况下,可以采用室内实验室配置的性质稳定的测试流体;与现有的气测覆压孔隙度方法相比,本发明的测定方法测得的有效孔隙度,更能反映实际储层的覆压孔隙度特征,由此实现了对储层覆压孔隙度的定量研究。
附图说明
以下附图仅旨在于对本发明做示意性说明和解释,并不限定本发明的范围。其中:
图1:为用于本发明测定方法的水测覆压孔隙度测试装置的示意图。
图2:为覆压有效应力与孔隙度变化关系的示意图。
图3:为现有测量岩样孔隙体积的原理图。
具体实施方式
为了对本发明的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图说明本发明的具体实施方式。
本发明提出一种渗流力学实验中水测覆压孔隙度的测定方法,在已知孔隙体积的岩心周围加围压,将已知压缩系数的单相流体饱和地注入该岩心中,并使该岩心两端压力符合地层真实情况;然后依次增加围压压力,并依次测定增加围压后岩心内部孔隙压力的变化,由此来确定孔隙体积变化值,进而确定覆压情况下的孔隙度变化。
本发明中所述的覆压孔隙度,是指施加一定的有效应力时,岩样的孔隙度随应力变化而改变的性质。
如图1所示,在本实施方式中,是将所述岩心放置在一个水测覆压孔隙度测试装置100的岩心夹持器1中;所述岩心夹持器1的一端通过上游管线2与一恒压泵3连通,上游管线2中设有上游压力表21,上游压力表21与恒压泵3之间设有上游阀门22;所述岩心夹持器1的另一端设有下游管线4,该下游管线4中依次设有下游压力表41和下游阀门42;所述岩心夹持器1侧壁通过一管路5与一围压泵6连通。为了比较快速、清楚地观察岩心两端的压差,在本实施方式中,在所述岩心夹持器1两端的上、下阀门22、42之间设置一压差传感器7。
在本实施方式中,该测定方法的测定步骤为:
(1)设定初始围压压力值Pc1并保持恒定,启动恒压泵3并调节岩心上下游压力符合地层的真实情况;
(2)待流过岩心的流体为2~3倍的孔隙体积VP后,关闭下游阀门42,调整恒压泵3为恒压状态继续向岩心注入流体,直到将夹持器1内岩心被实验流体充满且维持在地层压力附近,关闭上游阀门22,待岩心两端压差逐渐稳定,此时,取上、下游压力表21、41的压力平均值作为围压增加前的孔隙流体压力P1;
(3)增加围压压力值至Pc2并保持稳定,此时夹持器内的岩心孔隙被压缩,伴随孔隙体积的减小,孔隙内流体压力将会上升,待岩心上、下游压差逐渐稳定,此时,取上、下游压力表21、41的压力平均值作为该围压压力Pc2下的孔隙流体压力P2;
(4)根据公式:ΔV=V·ΔP·CL计算出孔隙体积变化值,进而得到孔隙度变化值;
其中:V:为初始状态下上、下游阀门22、42两端所封闭的总体积,是岩心的孔隙体积Vp与之间管线死体积VD之和;
ΔP:为围压压力增加前后的孔隙压力变化量ΔP=P2-P1;
CL:为测试流体的压缩系数;液体压缩系数:定义为单位压力变化时引起的液体单位体积的变化量;
(5)此时,保持围压压力值为Pc2,打开上、下游阀门22、42;然后关闭下游阀门42,调整恒压泵3为恒压状态再向岩心注入流体,直到将夹持器1内岩心被实验流体充满且维持在地层压力P1;
(6)再增加围压压力值至Pc3并保持稳定,待岩心上、下游压差逐渐稳定,此时,取上、下游压力表21、41的压力平均值作为该围压压力Pc3下的孔隙流体压力P2;
(7)根据公式:ΔV=V·ΔP·CL计算出孔隙体积变化值,进而得到孔隙度变化值;
(8)重复步骤(3)-(7),由此测定出覆压与孔隙度的关系。
由上所述,本发明渗流力学实验中水测覆压孔隙度的测定方法,适用于目前低渗透、超低渗透储层应力敏感研究领域的覆压孔隙度研究;水测覆压孔隙度测定方法可以在模拟真实储层上覆压力、孔隙压力、真实流体参数条件下实现对岩石的覆压孔隙度研究。该方法的测试设备简单,测试原理清晰,其中在缺乏储层流体的参数情况下,可以采用室内实验室配置的性质稳定的测试流体;与现有的气测覆压孔隙度方法相比,本发明的测定方法测得的有效孔隙度,更能反映实际储层的覆压孔隙度特征,由此实现了对储层覆压孔隙度的定量研究。
下面针对本发明的一具体试验作出描述:
低渗透岩心水测覆压孔隙度实验,模拟储层流体压力为12MPa,测试流体为标准盐水,岩心直径为3.828cm,长度为8.77cm,初始孔隙体积为11.24mL、渗透率为2.62;标准盐水的压缩系数为CL=4.983×10-4MPa-1;死体积为15.40mL;
根据上述测定方法的试验步骤得出以下试验数据:
表1水测覆压孔隙度实验数据
如表1所示,即为模拟地层压力条件下,岩心水测覆压孔孔隙度数据,根据岩心有效应力的定义,可以得到孔隙度变化率数据与有效应力之间的关系如图2所示。
本发明在岩心中模拟真实储层压力,通过测定围压变化条件下,孔隙体积减小,导致流体压力变化,来计算覆压孔隙度变化,该孔隙度对应的为岩心有效孔隙度,更能反映实际储层的覆压孔渗特征,由此实现了对储层覆压孔隙度的定量研究。
以上所述仅为本发明示意性的具体实施方式,并非用以限定本发明的范围。任何本领域的技术人员,在不脱离本发明的构思和原则的前提下所作出的等同变化与修改,均应属于本发明保护的范围。
Claims (2)
1.一种渗流力学实验中水测覆压孔隙度的测定方法,在已知孔隙体积的岩心周围加围压,将已知压缩系数的单相流体饱和地注入该岩心中,并使该岩心两端压力符合地层真实情况;然后依次增加围压压力,并依次测定增加围压后岩心内部孔隙压力的变化,由此来确定孔隙体积变化值,进而确定覆压情况下的孔隙度变化;
将所述岩心放置在一个水测覆压孔隙度测试装置的岩心夹持器中;所述岩心夹持器的一端通过上游管线与一恒压泵连通,上游管线中设有上游压力表,上游压力表与恒压泵之间设有上游阀门;所述岩心夹持器的另一端设有下游管线,该下游管线中依次设有下游压力表和下游阀门;所述岩心夹持器侧壁通过一管路与一围压泵连通;
该测定方法的测定步骤为:
(1)设定初始围压压力值并保持恒定,启动恒压泵并调节岩心上下游压力符合地层的真实情况;
(2)待流过岩心的流体为2~3倍的孔隙体积后,关闭下游阀门,调整恒压泵为恒压状态继续向岩心注入流体,直到将夹持器内岩心被实验流体充满且维持在地层压力附近,关闭上游阀门,待岩心两端压差逐渐稳定,此时,取上、下游压力表的压力平均值作为围压增加前的孔隙流体压力P1;
(3)增加围压压力并保持稳定,待岩心上、下游压差逐渐稳定,此时,取上、下游压力表的压力平均值作为该围压压力下的孔隙流体压力P2;
(4)根据公式:ΔV=V·ΔP·CL计算出孔隙体积变化值,进而得到孔隙度变化值;
其中:V:为初始状态下上、下阀门两端所封闭的总体积,是岩心的孔隙体积VP与之间管线死体积VD之和;
ΔP:为围压压力增加前后的孔隙压力变化量ΔP=P2-P1;
CL:为测试流体的压缩系数;
(5)增加围压压力,重复步骤(3)-(4),由此测定出覆压与孔隙度的关系。
2.如权利要求1所述的渗流力学实验中水测覆压孔隙度的测定方法,其特征在于:在所述岩心夹持器两端的上、下阀门之间设置一压差传感器。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN 201110255570 CN102353625B (zh) | 2011-08-31 | 2011-08-31 | 渗流力学实验中水测覆压孔隙度的测定方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN 201110255570 CN102353625B (zh) | 2011-08-31 | 2011-08-31 | 渗流力学实验中水测覆压孔隙度的测定方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN102353625A CN102353625A (zh) | 2012-02-15 |
CN102353625B true CN102353625B (zh) | 2013-11-06 |
Family
ID=45577232
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN 201110255570 Expired - Fee Related CN102353625B (zh) | 2011-08-31 | 2011-08-31 | 渗流力学实验中水测覆压孔隙度的测定方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN102353625B (zh) |
Families Citing this family (28)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102608290B (zh) * | 2012-03-07 | 2014-09-10 | 河海大学 | 可以模拟土体上覆压力的大尺度管涌试验装置及测试方法 |
CN103485769B (zh) * | 2012-06-13 | 2016-05-25 | 中国科学院理化技术研究所 | 一种模拟裂缝性油藏的填砂管组合装置 |
CN102889975B (zh) * | 2012-10-15 | 2015-12-16 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司勘探开发研究院 | 特低渗透油藏水平微管束模拟仪 |
CN103335928B (zh) * | 2013-05-30 | 2015-03-04 | 中国石油天然气集团公司 | 一种测量孔隙岩石渗透率的方法和装置 |
CN103674804A (zh) * | 2013-11-25 | 2014-03-26 | 河海大学 | 基于惰性气体实验的低渗岩石有效孔隙度测量装置及方法 |
CN103776748B (zh) * | 2014-02-14 | 2016-08-17 | 武汉科技大学 | 宾汉姆流体在多孔介质中的有效渗透率的预测方法 |
CN103926267B (zh) * | 2014-04-28 | 2016-05-04 | 西安石油大学 | 一种定量评价应力敏感过程中孔喉变化程度的方法 |
CN104089823B (zh) * | 2014-07-07 | 2016-03-09 | 中国石油大学(北京) | 一种基于孔隙压缩实验确定岩石有效应力系数的方法 |
CN104266949B (zh) * | 2014-09-03 | 2017-03-29 | 中国石油大学(北京) | 岩心气测渗透率的测量方法 |
CN107167414B (zh) * | 2017-06-26 | 2019-07-26 | 太原理工大学 | 一种通过液压加压测定煤样孔裂隙的装置及方法 |
CN107748125A (zh) * | 2017-08-30 | 2018-03-02 | 中国石油化工股份有限公司 | 基于液面恒定法的压汞曲线测定系统及测定方法 |
CN108442927B (zh) * | 2018-03-12 | 2020-05-01 | 中国地质大学(北京) | 现场录井应用的岩屑孔隙度测量方法、测量装置和应用 |
CN110320136B (zh) * | 2018-03-28 | 2022-08-05 | 中国石油化工股份有限公司 | 页岩岩心有效孔隙度的测定装置及测定方法 |
CA3100901A1 (en) * | 2018-06-05 | 2019-12-12 | Saudi Arabian Oil Company | Systems and methods for analyzing natural gas flow in subterranean reservoirs |
WO2020131039A1 (en) * | 2018-12-18 | 2020-06-25 | Halliburton Energy Services, Inc. | Determining when applied stress to a core rock sample has equilibrated in the core rock sample |
CN111912756B (zh) * | 2019-05-07 | 2023-12-22 | 中国石油天然气股份有限公司 | 岩心孔隙压缩系数的测量装置及测量方法 |
CN111487174B (zh) * | 2020-04-21 | 2021-11-26 | 中国石油大学(北京) | 基质与裂缝间窜流形状因子确定方法、装置及系统 |
CN114199737A (zh) * | 2020-09-17 | 2022-03-18 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种用于测量有效孔隙度的装置及方法 |
CN114428045A (zh) * | 2020-09-21 | 2022-05-03 | 中国石油化工股份有限公司 | 确定砂岩孔隙体积变化量与有效应力关系模型的方法 |
CN112067528B (zh) * | 2020-09-30 | 2025-03-25 | 农业农村部环境保护科研监测所 | 孔隙度测量装置和孔隙度测量方法 |
CN114441401B (zh) * | 2020-10-30 | 2023-12-26 | 中国石油天然气股份有限公司 | 覆压孔隙度的确定方法、装置、计算机设备及存储介质 |
CN113029898B (zh) * | 2021-02-22 | 2022-04-15 | 西南石油大学 | 一种裂缝动态导流能力、基岩供气能力的测试装置及方法 |
CN114993904A (zh) * | 2021-03-01 | 2022-09-02 | 中国石油天然气股份有限公司 | 岩石孔隙度的测量方法及装置 |
CN113984625B (zh) * | 2021-10-29 | 2024-04-09 | 西南石油大学 | 一种测量页岩储层孔隙度的装置 |
CN114965216B (zh) * | 2022-05-24 | 2023-04-07 | 重庆科技学院 | 岩石多周期循环载荷覆压孔隙体积实验测试系统及测试方法 |
CN115200977B (zh) * | 2022-07-20 | 2024-08-09 | 西南石油大学 | 一种高温高压条件下岩心应力敏感评价装置及方法 |
CN116773418B (zh) * | 2023-04-18 | 2025-03-21 | 南通市飞宇石油科技开发有限公司 | 一种高精度测量的超低渗孔隙度测定仪及其测定方法 |
CN117929238B (zh) * | 2024-03-19 | 2024-05-28 | 西南石油大学 | 基于气体介质的低渗岩石孔隙体积压缩系数的测试方法 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4782501A (en) * | 1987-09-04 | 1988-11-01 | Mobil Oil Corporation | Method for determining pore volume compressibility of a porous material |
CN1508531A (zh) * | 2002-12-13 | 2004-06-30 | 石油大学(北京) | 测定致密岩石孔隙度的方法 |
CN101995373A (zh) * | 2010-11-24 | 2011-03-30 | 中国科学院武汉岩土力学所 | 一种多孔介质孔隙体积变化量的测量方法及装置 |
-
2011
- 2011-08-31 CN CN 201110255570 patent/CN102353625B/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4782501A (en) * | 1987-09-04 | 1988-11-01 | Mobil Oil Corporation | Method for determining pore volume compressibility of a porous material |
CN1508531A (zh) * | 2002-12-13 | 2004-06-30 | 石油大学(北京) | 测定致密岩石孔隙度的方法 |
CN101995373A (zh) * | 2010-11-24 | 2011-03-30 | 中国科学院武汉岩土力学所 | 一种多孔介质孔隙体积变化量的测量方法及装置 |
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
吴凡 等.孔隙度、渗透率与净覆压的规律研究和应用.《西南石油学院学报》.1999,第21卷(第4期),第23-25页. |
孔隙度、渗透率与净覆压的规律研究和应用;吴凡 等;《西南石油学院学报》;19991130;第21卷(第4期);第23-25页 * |
闵令元 等.覆压下岩石孔隙度和渗透率测定方法.《SY/T 6385-1999 覆压下岩石孔隙度和渗透率测定方法》.1999,全文. * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN102353625A (zh) | 2012-02-15 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102353625B (zh) | 渗流力学实验中水测覆压孔隙度的测定方法 | |
CN106814018B (zh) | 一种致密岩石气相相对渗透率测量装置及方法 | |
US10571384B2 (en) | Methods and systems for determining gas permeability of a subsurface formation | |
CN103575631B (zh) | 岩石渗透性测试系统及测试方法 | |
US10416064B2 (en) | Methods and systems for determining gas permeability of a subsurface formation | |
CN105910971B (zh) | 富有机质致密岩心气体渗透率和扩散系数的联测方法 | |
CN104374683B (zh) | 一种岩心孔隙压缩系数测试装置及其测试方法 | |
CN104502224B (zh) | 饱和水条件下煤岩等温解吸曲线测定装置及方法 | |
CN111272635A (zh) | 一种三轴条件下岩石孔隙度渗透率联合测试装置及测试方法 | |
CN208171813U (zh) | 一种多功能的渗透率测试装置 | |
US11371905B2 (en) | Methods for detecting leakage in permeability measurement system | |
CN203630018U (zh) | 低渗透岩石渗透率非稳态测定装置 | |
CN103616322A (zh) | 低渗透岩石渗透率非稳态测定装置及方法 | |
CN102374963A (zh) | 煤层气完井方式评价实验装置 | |
CN113866069B (zh) | 一种页岩岩心渗透率实验装置和方法 | |
CN107831103B (zh) | 一种压力脉冲衰减气测渗透率测试装置的精度评估方法 | |
CN105527210A (zh) | 一种岩心水锁解除能力评价方法 | |
CN109900614A (zh) | 测定超低渗岩心渗透率的方法 | |
CN103954731A (zh) | 一种模拟注水过程中油干层对驱油效率影响的装置 | |
CN106448421B (zh) | 致密油储层开采模拟装置与方法 | |
CN113092337A (zh) | 一种建立原地条件下致密岩心初始含水饱和度的方法 | |
CN115200977B (zh) | 一种高温高压条件下岩心应力敏感评价装置及方法 | |
CN204903351U (zh) | 一种大尺寸三维岩样孔隙度测量装置 | |
CN110927359B (zh) | 一种低渗透多孔介质取心过程中损失气含量实验测试装置及方法 | |
CN110159261B (zh) | 一种测定致密油藏中泡点压力的装置及方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20131106 Termination date: 20140831 |
|
EXPY | Termination of patent right or utility model |