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岩心分段密封及逸散轻烃采集测定技术与初步应用2024-01-28汇报人:
目录contents岩心分段密封技术逸散轻烃采集技术测定技术与方法初步应用及案例分析技术优势与局限性讨论未来发展趋势与展望
CHAPTER岩心分段密封技术01
采用物理或化学方法,将岩心样品分段隔离,防止其中气体逸散和外界气体进入,保证后续测定的准确性。根据岩心样品的物理性质和实验要求,选择合适的密封方法,如机械密封、热熔密封、化学密封等。密封原理与方法密封方法密封原理
密封材料选择与性能密封材料选择选择具有良好密封性能、化学稳定性、耐高温高压等特性的密封材料,如橡胶、塑料、金属等。密封材料性能密封材料应具备一定的弹性和可塑性,能够适应岩心样品的不规则形状和尺寸变化,同时保持长期稳定的密封效果。
评价标准制定科学的评价标准,对密封效果进行定量或定性评价,如气体逸散率、压力变化等。评价方法采用实验测定和数值模拟等方法,对密封效果进行评价。实验测定可以直接获取密封前后的气体含量和压力变化等数据;数值模拟可以模拟不同条件下密封效果的变化趋势,为优化密封方案提供依据。密封效果评价
CHAPTER逸散轻烃采集技术02
静态顶空法将岩心样品置于密封容器中,通过静态顶空技术使轻烃在岩心与顶空之间达到平衡,然后采集顶空气体进行分析。动态吹扫捕集法利用惰性气体(如氮气)对岩心样品进行动态吹扫,将逸散的轻烃吹扫至捕集装置中,实现轻烃的分离与富集。装置设计针对岩心样品的特性和实验需求,设计合理的采集装置,包括密封容器、吹扫系统、捕集系统和分析系统等。采集方法与装置设计
岩心样品特性岩心样品的孔隙度、渗透率、含水量等特性会影响轻烃的逸散速率和采集效率。温度与压力温度和压力的变化会影响轻烃在岩心中的吸附和解析平衡,进而影响采集结果。吹扫气体流速与流量吹扫气体的流速和流量会影响轻烃的吹扫效率和捕集效果。采集过程中的影响因素
采集效率提升策略优化装置设计改进密封容器、吹扫系统和捕集系统的设计,提高装置的密封性和捕集效率。控制实验条件严格控制实验过程中的温度、压力和吹扫气体流速等条件,确保实验结果的准确性和可重复性。采用高效捕集剂选用具有高吸附容量和选择性的捕集剂,提高轻烃的捕集效率和分离效果。多点采样与综合分析在岩心样品的不同位置进行多点采样,并对采集到的数据进行综合分析,以获得更全面、准确的轻烃信息。
CHAPTER测定技术与方法03
气相色谱法利用气相色谱仪对岩心中的轻烃组分进行分离和测定,具有高分辨率和高灵敏度的特点。质谱法通过质谱仪对轻烃分子进行质量分析和结构鉴定,可提供更详细的组成信息。色谱-质谱联用法结合气相色谱和质谱的优势,对复杂轻烃混合物进行高效、准确的定性和定量分析。轻烃组成分析方法030201
体积法通过测量岩心样品释放出的轻烃气体体积,计算其含量,适用于轻烃含量较高的样品。色谱法利用色谱技术直接测定岩心中的轻烃含量,具有高精度和高灵敏度的特点,是目前常用的方法之一。重量法通过称量岩心样品在不同温度下的失重,计算轻烃的含量,方法简便但精度较低。含量测定方法比较与选择
标准物质和标准方法使用经过认证的标准物质和标准方法进行测定,确保结果的准确性和可比性。质量控制和质量保证建立完善的质量控制和质量保证体系,对测定过程进行全面监控和管理,确保结果的可靠性和稳定性。重复测定和结果比对对同一样品进行多次测定,并将结果与不同方法或不同实验室的结果进行比对,以验证结果的准确性。严格样品处理流程确保岩心样品在采集、运输、储存和处理过程中不受污染和损失。测定结果准确性保障措施
CHAPTER初步应用及案例分析04
岩心分段密封技术能够准确获取不同深度的油气藏岩石物理性质,为油气藏精细描述提供重要依据。结合逸散轻烃采集测定技术,可以分析油气藏的烃类组成、成熟度等地球化学特征,进一步揭示油气藏的成因和演化。通过岩心分段密封及逸散轻烃采集测定技术,可以建立油气藏的三维地质模型,为后续的数值模拟和储量计算提供可靠的基础数据。油气藏描述中的应用
油气资源评价中的应用01利用岩心分段密封技术获取的岩石物理性质和地球化学特征,可以对油气资源进行评价和分类。02结合区域地质背景和油气成藏条件,可以预测油气资源的分布范围和储量规模。通过对比分析不同区域、不同层位的油气资源评价结果,可以为油气勘探开发决策提供支持。03
油气勘探开发决策支持岩心分段密封及逸散轻烃采集测定技术可以为油气勘探开发提供决策支持,降低勘探风险,提高开发效果。在勘探阶段,该技术可以帮助确定有利勘探目标,优化勘探部署,提高钻探成功率。在开发阶段,该技术可以为油藏工程方案设计和实施提供科学依据,提高油田开发水平和经济效益。
CHAPTER技术优势与局限性讨论05
技术优势分析岩心分段密封技术采用高性能密封材料,确保岩心样品在采集、运
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