[实用新型]一种致密岩石颗粒体积测定装置有效
申请号: | 201320576611.1 | 申请日: | 2013-09-17 |
公开(公告)号: | CN203595649U | 公开(公告)日: | 2014-05-14 |
发明(设计)人: | 薛华庆;刘洪林;闫刚;王红岩;郭伟;周尚文;申卫兵 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气股份有限公司 |
主分类号: | G01N15/00 | 分类号: | G01N15/00 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 董惠石 |
地址: | 100007 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 致密 岩石 颗粒 体积 测定 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及石油开采实验技术领域,特别是一种适用于石油、地质、矿业领域在实验室进行页岩、致密砂岩、煤等致密岩石的孔隙度的测定的致密岩石颗粒体积测定装置。
背景技术
页岩气、致密砂岩气属于非常规天然气,其天然气的储层孔隙主要以纳米级为主,具有低孔、低渗的特征。孔隙度是页岩气、致密砂岩气有利目标区优选、储层评价和产能预测的关键参数之一。因此,如何准确、快速测量页岩或致密砂岩的孔隙度对勘探开发具有重要的实际意义。
常规砂岩的氦气测定孔隙度测试方法:将直径为2.5cm的柱塞状岩心,放入样品室中,随着氦气渗透至岩心内部时,样品室的体积会下降。根据波义尔定律计算出孔隙体积的大小,然后得到孔隙度。由于页岩、致密砂岩、煤等致密岩石十分致密,孔隙连通性和渗透性都很差,因此,如果利用常规砂岩的氦气测定孔隙度测试方法,气体完全渗透到岩心内部的孔隙中需要几天或十几天的时间。同时,致密岩石的孔隙连通性差,使得非连通孔隙不易被测定,造成测量值偏小。
实用新型内容
为了解决现有的测量岩石孔隙度的装置不适合测量致密岩石的技术问题,本实用新型提供了一种致密岩石颗粒体积测定装置。该致密岩石颗粒体积测定装置具有测试时间短,测量精度高等优点。
本实用新型为解决其技术问题采用的技术方案是:一种致密岩石颗粒体积测定装置,包括参比缸和样品缸,参比缸和样品缸能够通过管线连通,该致密岩石颗粒体积测定装置还包括用于对参比缸和样品缸抽真空的真空泵。
该致密岩石颗粒体积测定装置还包括用于向参比缸和样品缸供气的气源。
气源和参比缸之间设有阀门。
气源连接有压力表。
真空泵和参比缸之间设有阀门。
该致密岩石颗粒体积测定装置还包括用于测量参比缸内压力的压力表。
该致密岩石颗粒体积测定装置还包括用于测量样品缸内压力的压力表。
参比缸和样品缸之间设有阀门。
本实用新型的有益效果是:本实用新型所提供的致密岩石颗粒体积测定装置在使用时采用了对样品进行破碎的方式,样品粉碎后可以测定泥页岩中粉碎前的非连通孔隙;并且,本实用新型在测定孔隙度之前对样品进行蒸馏抽提,消除了岩石中水分和油对测量值的影响,从而使测量值更接近实际情况,本实用新型明确了岩石颗粒体积的测定方法和计算公式。从而本实用新型提供的致密岩石颗粒体积测定装置更适用于石油、地质、矿业领域在实验室进行致密岩石孔隙度测定,有助于对页岩气、致密砂岩资源量评价,可以服务于页岩气、致密砂岩气的勘探开发。
附图说明
下面结合附图对本实用新型所述的致密岩石颗粒体积测定装置作进一步详细的描述。
图1是致密岩石颗粒体积测定装置的结构示意图。
其中1.气源,2.真空泵,3.参比缸,4.样品缸,5.压力表,6.压力表,7.阀门,8.阀门,9.阀门,10.阀门,11.阀门,12.压力表,13.部分待测岩石样品的颗粒。
具体实施方式
为了便于理解本实用新型所述的致密岩石颗粒体积测定装置的工作过程,首先介绍一种致密岩石孔隙度的测定方法,包括以下步骤:
步骤1:选取待测岩石样品,去除该待测岩石样品中的水和油;
步骤2:测量该待测岩石样品中的部分待测岩石样品的视密度ρb;
步骤3:将该部分待测岩石样品粉碎后,测量该部分待测岩石样品的颗粒的体积Vg;
步骤4:通过以下公式(一)计算该待测岩石样品的孔隙度:
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