在页岩气储层评价和储量计算中,气体含气量是一个关键参数,其准确测试是计算地质储量和确定开发方案的基础。目前常用的现场测试方法,由于需估算损失气量,导致其数据可信度不高。为了提高数据的准确性,我国在四川盆地南部龙马溪组页岩开展了首口海相页岩气饱压取芯井的现场含气量测试。
饱压取芯技术能够使取出的岩芯饱持在原始地层压力状态,最-大限度地减少页岩中气体的散失。这一技术的应用对于评估压裂效果和优化压裂措施至关重要,因为它能够提供更接近实际地下条件的岩芯样本,从而提高后续分析的准确性。
低场核磁共振技术在页岩气勘探中的应用,为储层物性和流体特征分析提供了新的技术思路。低场核磁共振技术能够有效识别页岩中的黏土束缚流体、毛管束缚流体和可动流体,并计算它们的孔隙度。此外,低场核磁共振技术还可以定量识别页岩中吸附态、孔束缚态甲烷和游离态,获取样品的等温吸附曲线。
苏州纽迈分析考虑到饱压取芯过程的特殊性,结合低场核磁共振技术针对性地研发了页岩含气量现场测试设备——页岩气气体含量核磁共振检测仪,并建立了完整的测试流程和方法,实现了页岩含气量的带压测试。这种带压测试技术的应用,为页岩气勘探开发和流体高精度测量提供了新型技术手段。
产品特点:
现场可移动:研制Hzlbach磁体,实现磁体重量减半,便于在山地、矿区等复杂地形移动。
快速无损:对岩芯无损测量,岩芯可重复利用,1m岩芯全自动测量时间在18min内。
短弛豫采集技术:实现全直径岩芯微孔信号采集的突破,最短TE实现0.1ms。
高纵向分辨率采集技术:由于国际先进产品,成功奖分辨率突破到1CM。
技术参数:
磁场强度:6.2MHz
最短回波间隔TE:0.1ms
最小纵向分辨率:1cm
测试岩芯长度上限:3.4cm
测试岩芯直径上限:115mm
产品功能:
T1、T2弛豫测定
T1-T2二维谱技术
产品应用:
孔隙度/孔径分布
分层孔隙度/分层孔径分布
应用案例:
图一:页岩样品的全尺度孔隙大小分布
图二:页岩孔隙分布及气体传输机制
低场核磁共振技术和饱压取芯技术的结合使用,为页岩气勘探中的气体含量评估提供了一种新的、准确的技术手段。这种技术的应用不仅提高了数据的可信度,也为页岩气的勘探和开发提供了更为可靠的科学依据。随着技术的不断进步和应用的深入,预计这些技术将在页岩气勘探领域发挥更大的作用,推动页岩气产业的发展。
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已咨询88次核磁共振分析仪
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已咨询2526次高温高压气体吸附仪
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NM42-060H-I系统苏州纽迈专为小鼠MRI设计的低场核磁共振成像仪 永磁技术,无需制冷剂和屏蔽房 三维成像:支持512×512×128高分辨重建,支持不同体位测试。清晰显示组织结构 专用模块:集成实验动物专用气体麻醉模块与呼吸监护模块,可在磁共振(MR)扫描过程中对实验大鼠/小鼠实施精准呼吸调控及实时呼吸监测
活鼠身体组成分析仪产品优势 1、快速性:无需前处理80秒(分析)内完成 2、安全性:非侵入式(清醒,免麻醉)、无风险,适合动物模型活体长期监 3、全面性:全身体成分定量检测(脂肪/肌肉/体液含量) 4、适用性:小鼠等活体小动物、小兔子等小动物离体组织均可测量 5、扩展性:可升级成像系统(三维成像:支持512×512×128高分辨重建),支持不同体位测试
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核磁共振岩心分析技术具有无损、快速、准确等特点,能够有效表征岩心孔隙与微裂缝的发育特征与分布状态,获取孔隙度、渗透率等岩石物性参数,以及岩石基质内部流体的赋存状态和孔隙结构信息。MacroMR系列还创新性地支持伪三轴测试功能,实现了核磁技术与传统力学实验的完-美融合,使研究人员能够进行三轴损伤实验和应力应变实验,通过核磁技术表征微观孔隙发育过程。
PQ001-GU低场核磁颗粒分散测试仪的亮点: 该产品采用一体式设计,重量轻方便移动,大口径试管适用于各种形态样品测试; 测试迅速,3min完成一次测试; 样品无需预处理,方便快捷; 测试结果稳定可靠; 适用性广,任何大小任何形状的颗粒、及高浓度和高粘度样品均可测试。 多尺寸探头可选; 满足不同样品体系应用场景。
冻土核磁共振分析仪的亮点: 1.口字型磁体结构 适合中尺寸岩土样品,直径25~60mm 2.高精度恒温探头 数据采集稳定可靠,实现更多功能 3.种类丰富的附件扩展 多规格岩心夹持器和样品腔 实现各种真实环境(温度、压力、流体、气体等)的模拟
配有原位核磁共振实验系统高温高压模块的大口径核磁共振成像分析仪MacroMR12-150H-I应用: 储层物性分析--孔隙度/孔径分布、含油/含水饱和度、可动/束缚流体饱和度、渗透率、润湿性评价/分层含水率 非常规能源--页岩气/煤层气等温吸附解吸、CO2竞争性吸附实验、天然气水合物生成/分解、气水两相动态驱替分析、超临界CO2 压裂/置换瓦斯 油气藏开发评价--压裂过程裂缝发育定量测试分析、酸化