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【技术实现步骤摘要】
本申请涉及低渗储层孔隙度测量,特别是涉及一种测量低渗储层岩样孔隙度的装置及方法。
技术介绍
1、随着常规能源的大量消耗,非常规能源逐渐成为能源利用的重点。致密油气作为非常规能源,在低渗储层中分布广泛,储量十分丰富,对于缓解能源紧张、保证能源安全和经济建设具有重要意义。
2、目前,致密油气的开发处于起步阶段,认识程度低,理论尚不完善。孔隙度作为低渗储层基本的物性参数之一,是评价致密油气开发的基础,对于致密油气储量的计算和低渗储层储集性能的评价具有指导意义。
3、低渗储层不同于常规储层,低渗储层有着孔隙类型多样、孔喉通道狭小和多发育微纳米级孔隙等孔隙特征。基于低渗储层的孔隙特征,目前,大多采用高压压汞法、称重法来表征低渗储层孔隙度。但由于液相流体的非润湿性,使得液相流体不能完全充满孔隙空间,致使渗储层孔隙度测量结果存在较大误差,难以准确测量。
技术实现思路
1、本申请的目的是提供一种测量低渗储层岩样孔隙度的装置及方法,可提升渗储层孔隙度测量的精度。
2、为实现上述目的,本申请提供了如下方案:
3、第一方面,本申请提供了一种测量低渗储层岩样孔隙度的装置,该装置包括包括第一设备组件、第二设备组件、第三设备组件和真空泵;其中,
4、所述第一设备组件包括第一箱体、第一控制阀和气体压力检测设备;所述第一箱体分别与所述气体压力检测设备和所述第一控制阀连通。
5、所述第二设备组件包括第二箱体和第二控制阀;所述第一控制阀与所述第二
6、所述第三设备组件包括第三控制阀和高压气体填充设备;所述高压气体填充设备与所述第三控制阀连通;所述第三控制阀与所述第一箱体连通;所述高压气体填充设备用于向所述第一箱体内充入高压气体。
7、第二方面,本申请提供了一种测量低渗储层岩样孔隙度的方法,该方法应用于第一方面所述的低渗储层岩样孔隙度测量装置;该方法包括:
8、步骤101:获取所述第二设备组件的设备内腔死体积v1。
9、步骤102:获取所述第一设备组件的设备内腔死体积v2。
10、步骤103:待所述第二箱体内放入岩样后,将所述第二设备组件和所述第一设备组件内部抽真空。
11、步骤104:向所述第一设备组件充入高压气体,直至气体压力检测设备检测到的压力变化值小于预定阈值,记录压力值p1,关闭所述第三控制阀。
12、步骤105:打开所述第一控制阀,使所述第一设备组件内的高压气体扩散至第二设备组件内,直至所述气体压力检测设备检测到的压力变化值小于所述预定阈值,记录压力值p2。
13、步骤106:根据岩样孔隙体积公式计算所述岩样的孔隙体积v。
14、步骤107:根据所述岩样的孔隙体积v,计算所述岩样的孔隙度。
15、根据本申请提供的具体实施例,本申请公开了以下技术效果:
16、本申请提供了一种测量低渗储层岩样孔隙度的装置及方法,装置包括第一设备组件、第二设备组件、第三设备组件和真空泵;其中,第一设备组件包括第一箱体、第一控制阀和气体压力检测设备;第一箱体分别与气体压力检测设备和第一控制阀连通;第二设备组件包括第二箱体和第二控制阀;第一控制阀与第二箱体连通;第二箱体与第二控制阀连通;第二控制阀与真空泵连通;第二箱体用于放置岩样;第三设备组件包括第三控制阀和高压气体填充设备;高压气体填充设备与第三控制阀连通;第三控制阀与第一箱体连通;高压气体填充设备用于向第一箱体内充入高压气体。通过该装置能够实现以对岩样孔隙充入高压气体的方式进行岩样孔隙度测量,可有效避免由于液相流体的非润湿性致使渗储层孔隙度测量结果存在较大误差的问题,提升岩样孔隙度的测量精度。
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1.一种测量低渗储层岩样孔隙度的装置,其特征在于,所述测量低渗储层岩样孔隙度的装置包括第一设备组件、第二设备组件、第三设备组件和真空泵;其中,
2.根据权利要求1所述的测量低渗储层岩样孔隙度的装置,其特征在于,所述高压气体为非吸附性气体。
3.一种测量低渗储层岩样孔隙度的方法,其特征在于,所述测量低渗储层岩样孔隙度的方法应用于权利要求1-2任一项所述的低渗储层岩样孔隙度测量装置;所述测量低渗储层岩样孔隙度的方法包括:
4.根据权利要求3所述的测量低渗储层岩样孔隙度的方法,其特征在于,所述岩样孔隙体积公式如下,
5.根据权利要求3所述的测量低渗储层岩样孔隙度的方法,其特征在于,所述步骤101-步骤102循环执行多次,直至相邻两次测量的设备内腔死体积V1和设备内腔死体积V2的和的差值在0.1ml之内。
6.根据权利要求3所述的测量低渗储层岩样孔隙度的方法,其特征在于,所述岩样为洗去油的岩样。
7.根据权利要求6所述的测量低渗储层岩样孔隙度的方法,其特征在于,所述岩样在放入所述第二箱体内之前,先进行称重,得到所述岩
8.根据权利要求3所述的测量低渗储层岩样孔隙度的方法,其特征在于,所述步骤101,具体包括:
9.根据权利要求8所述的测量低渗储层岩样孔隙度的方法,其特征在于,所述步骤102,具体包括:
10.根据权利要求3所述的测量低渗储层岩样孔隙度的方法,其特征在于,所述压力值P1≤10MPa。
...【技术特征摘要】
1.一种测量低渗储层岩样孔隙度的装置,其特征在于,所述测量低渗储层岩样孔隙度的装置包括第一设备组件、第二设备组件、第三设备组件和真空泵;其中,
2.根据权利要求1所述的测量低渗储层岩样孔隙度的装置,其特征在于,所述高压气体为非吸附性气体。
3.一种测量低渗储层岩样孔隙度的方法,其特征在于,所述测量低渗储层岩样孔隙度的方法应用于权利要求1-2任一项所述的低渗储层岩样孔隙度测量装置;所述测量低渗储层岩样孔隙度的方法包括:
4.根据权利要求3所述的测量低渗储层岩样孔隙度的方法,其特征在于,所述岩样孔隙体积公式如下,
5.根据权利要求3所述的测量低渗储层岩样孔隙度的方法,其特征在于,所述步骤101-步骤102循环执行...
【专利技术属性】
技术研发人员:薛海涛,赵玉霞,李慧勇,刘海洋,
申请(专利权)人:中国石油大学华东,
类型:发明
国别省市:
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