岩心孔隙度测量方法及装置制造方法及图纸

技术编号:14412922 阅读:184 留言:0更新日期:2017-01-12 00:55
本发明专利技术提供一种岩心孔隙度测量方法及装置。本发明专利技术提供的岩心孔隙度测量方法,包括在岩样外表面包裹胶衣后,将被胶衣包裹的岩样放入第一液体中并获得所述岩样的体积;测量所述岩样的孔隙体积;根据所述岩样的体积和所述岩样的颗粒体积获得所述岩样的孔隙度。本发明专利技术能够在岩样表面缝洞较多且非均质性较强时,对岩样的岩心孔隙度进行准确测量。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及测量技术,尤其涉及一种岩心孔隙度测量方法及装置
技术介绍
岩石孔隙度是油田勘探与开发的最基本的岩石物性参数,是认识油气层储油气状况,划分主力层、有效储层与隔层的物性界限,是评价储集层、计算油气储量不可缺少的参数之一。而岩石孔隙度的测定,需要测定或计算岩样的总体积和空隙体积等参数。现有的孔隙度测量方法主要有以下几种:一种是液体饱和孔隙度测量法,该测量方法的理论基础是阿基米德定律,用已知密度的液体饱和岩样后,将饱和了液体的岩样悬挂于饱和岩样时的液体中称量,再将岩样表面的液体擦掉,在空气中称量,在空气中与在液体中称量的质量之差除以饱和液体的密度,即得到岩样的总体积;饱和后的岩样在空气中的质量与干岩样的质量之差除以饱和液体的密度,即得到岩样的颗粒体积,即岩样的孔隙所占的体积。另一种是核磁共振测量法。核磁共振岩心分析检测的是岩心孔隙中氢核H1的磁化强度;当含有油和水的样品处在静磁场中时,流体中所含的氢核H1就会被磁场极化,此时若施加一定频率的射频场,就会产生核磁共振,撤掉射频场后,氢核接着进行弛豫,有两个参数可用来描述它的弛豫速度快慢:纵向弛豫时间T1和横向弛豫时间T2,根据岩石总体积及T2弛豫谱可得到核磁孔隙度。然而,对于缝洞发育及非均质性极强的储层段(如,台地边缘礁滩相碳酸盐岩储层)。由于这些储层段的缝洞发育,造成岩样表面也具有较多的缝洞,岩样表面的液体很容易随着这些缝洞流出岩样外部,此外岩样内部的质地并不均衡。因而现有的测量方法无法准确测量出这些储层段的岩样的总体积,因而无法准确测量出此类岩石段的孔隙度。
技术实现思路
本专利技术提供一种岩心孔隙度测量方法及装置,以在岩样表面缝洞较多且非均质性较强时,对岩样的岩心孔隙度进行准确测量。第一方面,本专利技术提供一种岩心孔隙度的测量方法,包括:在岩样外表面包裹胶衣后,将被胶衣包裹的岩样放入第一液体中并获得岩样的体积;利用第二液体测量岩样的颗粒体积,第二液体可将岩样饱和;根据岩样的体积和岩样的颗粒体积获得岩样的孔隙度。进一步的,将包裹胶衣的岩样放入第一液体中并获得岩样的体积,具体包括:将被胶衣包裹的岩样放入第一液体中,测量被胶衣包裹的岩样的总体积;将胶衣与岩样分离后,测量胶衣的体积;根据被胶衣包裹的岩样的总体积和胶衣的体积,计算岩样的体积。进一步的,测量被胶衣包裹的岩样的总体积,具体包括:测量被胶衣包裹的岩样在空气中的总质量;测量被胶衣包裹的岩样在第一液体中的总质量;根据被胶衣包裹的岩样在第一液体中的总质量、被胶衣包裹的岩样在空气中的总质量和第一液体的密度,计算被胶衣包裹的岩样的总体积。进一步的,根据被胶衣包裹的岩样在液体中的总质量、被胶衣包裹的岩样在空气中的总质量和第一液体的密度,计算被胶衣包裹的岩样的总体积,具体包括:根据公式V1=(m1-m2)/ρ1计算被胶衣包裹的岩样的总体积,其中V1为被胶衣包裹的岩样的总体积,m1为被胶衣包裹的岩样在空气中的总质量,m2为被胶衣包裹的岩样在第一液体中的总质量,ρ1为第一液体的密度。进一步的,测量胶衣的体积具体包括:测量胶衣的质量;计算胶衣的平均密度;根据胶衣的质量和胶衣的密度获得胶衣的体积。进一步的,计算胶衣的平均密度具体包括:获取至少两份胶衣样本,并测量每份胶衣样本的质量;测量每份胶衣样本的体积;根据每份胶衣样本的质量和每份胶衣样本的体积获得每份胶衣样本的密度;根据所有胶衣样本的密度获得胶衣的平均密度。进一步的,利用第二液体测量岩样的颗粒体积具体包括:测量岩样在空气中的质量;用第二液体对岩样进行饱和,以得到饱和岩样;测量饱和岩样的质量;根据岩样在空气中的质量、饱和岩样在第二液体中的质量和第二液体的密度计算岩样的颗粒体积。进一步的,根据岩样在空气中的质量、饱和岩样的质量和第二液体的密度计算岩样的孔隙体积,具体包括:根据Vg=(m0-m4)/ρ3计算岩样的空隙体积,其中Vg为岩样的颗粒体积,m0为岩样在空气中的质量,m4为饱和岩样在第二液体中的质量,ρ3为第二液体的密度。进一步的,测量岩样在空气中的质量之前,还包括对岩样进行真空处理。进一步的,根据岩样的体积和岩样的孔隙体积获得岩样的孔隙度具体包括:根据计算岩样的孔隙度,其中,为岩样的孔隙度,Vg为岩样的颗粒体积,Vb为岩样的体积。进一步的,在岩样外表面包裹胶衣前,还包括,对岩样进行烘干处理。进一步的,第二液体为酒精或煤油。另一方面,本专利技术还提供一种岩心孔隙度的测量装置,包括:第一测量模块,用于在岩样外表面包裹胶衣后,将被胶衣包裹的岩样放入第一液体中并获得岩样的体积;第二测量模块,用于利用第二液体测量岩样的颗粒体积,第二液体可将岩样饱和;计算模块,用于根据岩样的体积和岩样的孔隙体积获得岩样的孔隙度。进一步的,第一测量模块具体用于:将被胶衣包裹的岩样放入第一液体中,测量被胶衣包裹的岩样的总体积;将胶衣与岩样分离后,测量胶衣的体积;根据被胶衣包裹的岩样的总体积和胶衣的体积,计算岩样的体积。进一步的,第一测量模块具体用于:测量被胶衣包裹的岩样在空气中的总质量;测量被胶衣包裹的岩样在第一液体中的总质量;根据被胶衣包裹的岩样在第一液体中的总质量、被胶衣包裹的岩样在空气中的总质量和第一液体的密度,计算被胶衣包裹的岩样的总体积。进一步的,第一测量模块具体用于:根据公式V1=(m1-m2)/ρ1计算被所述胶衣包裹的岩样的总体积,其中V1为被胶衣包裹的岩样的总体积,m1为被胶衣包裹的岩样在空气中的总质量,m2为被胶衣包裹的岩样在第一液体中的总质量,ρ1为第一液体的密度。进一步的,第一测量模块具体用于:测量胶衣的质量;计算胶衣的平均密度;根据胶衣的质量和胶衣的密度获得胶衣的体积。进一步的,第一测量模块具体用于:获取至少两份胶衣样本,并测量每份胶衣样本的质量;测量每份胶衣样本的体积;根据每份胶衣样本的质量和每份胶衣样本的体积获得每份胶衣样本的密度;根据所有胶衣样本的密度获得胶衣的平均密度。进一步的,第二测量模块具体用于:测量岩样在空气中的质量;用第二液体对岩样进行饱和,以得到饱和岩样;测量饱和岩样的质量;根据岩样在空气中的质量、饱和岩样在第二液体中的质量和第二液体的密度计算岩样的颗粒体积。进一步的,第二测量模块具体用于:根据Vg=(m0-m4)/ρ3计算岩样的空隙体积,其中Vg为岩样的颗粒体积,m0为岩样在空气中的质量,m4为饱和岩样在第二液体中的质量,ρ3为第二液体的密度。进一步的,第二测量模块还用于对岩样进行真空处理。进一步的,计算模块具体用于:根据计算岩样的孔隙度,其中,为岩样的孔隙度,Vg为岩样的颗粒体积,Vb为岩样的体积。进一步的,岩心孔隙度测量装置还包括烘干模块,用于在在岩样外表面包裹胶衣前,对岩样进行烘干处理。进一步的,第二液体为酒精或煤油。本专利技术提供的岩心孔隙度测量方法及装置,在岩样外表面包裹胶衣后,将被胶衣包裹的岩样放入第一液体中并获得该岩样的体积,然后测量该岩样的颗粒体积,最后根据岩样的体积和岩样的颗粒体积获得该岩样的孔隙度。该测量岩心孔隙度的方法可以在岩样表面具有较多缝洞以及非均质性较强时,进行岩心孔隙度的精确测量。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍本文档来自技高网...
岩心孔隙度测量方法及装置

【技术保护点】
一种岩心孔隙度的测量方法,其特征在于,包括:在岩样外表面包裹胶衣后,将被所述胶衣包裹的所述岩样放入第一液体中并获得所述岩样的体积;利用第二液体测量所述岩样的颗粒体积,所述第二液体可将所述岩样饱和;根据所述岩样的体积和所述岩样的孔隙体积获得所述岩样的孔隙度。

【技术特征摘要】
1.一种岩心孔隙度的测量方法,其特征在于,包括:在岩样外表面包裹胶衣后,将被所述胶衣包裹的所述岩样放入第一液体中并获得所述岩样的体积;利用第二液体测量所述岩样的颗粒体积,所述第二液体可将所述岩样饱和;根据所述岩样的体积和所述岩样的孔隙体积获得所述岩样的孔隙度。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述将包裹胶衣的所述岩样放入第一液体中并获得所述岩样的体积,具体包括:将被所述胶衣包裹的所述岩样放入第一液体中,测量所述被所述胶衣包裹的所述岩样的总体积;将所述胶衣与所述岩样分离后,测量所述胶衣的体积;根据所述被所述胶衣包裹的所述岩样的总体积和所述胶衣的体积,计算所述岩样的体积。3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述测量所述被所述胶衣包裹的所述岩样的总体积,具体包括:测量所述被所述胶衣包裹的所述岩样在空气中的总质量;测量所述被所述胶衣包裹的所述岩样在所述第一液体中的总质量;根据所述被所述胶衣包裹的所述岩样在所述第一液体中的总质量、所述被胶衣包裹的所述岩样在空气中的总质量和所述第一液体的密度,计算所述被所述胶衣包裹的所述岩样的总体积。4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述被所述胶衣包裹的所述岩样在所述第一液体中的总质量、所述被胶衣包裹的所述岩样在空气中的总质量和所述第一液体的密度,计算所述被所述胶衣包裹的所述岩样的总体积,具体包括:根据公式V1=(m1-m2)/ρ1计算所述被所述胶衣包裹的所述岩样的总体积,其中V1为被所述胶衣包裹的所述岩样的总体积,m1为所述被所述胶衣包裹的所述岩样在空气中的总质量,m2为所述被所述胶衣包裹的所述岩样在所述第一液体中的总质量,ρ1为所述第一液体的密度。5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述测量所述胶衣的体积具体包括:测量所述胶衣的质量;计算所述胶衣的平均密度;根据所述胶衣的质量和所述胶衣的密度获得所述胶衣的体积。6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述计算所述胶衣的平均密度具体包括:获取至少两份胶衣样本,并测量每份所述胶衣样本的质量;测量每份所述胶衣样本的体积;根据每份所述胶衣样本的质量和每份所述胶衣样本的体积获得每份所述胶衣样本的密度;根据所有所述胶衣样本的密度获得所述胶衣的平均密度。7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述利用第二液体测量所述岩样的颗粒体积具体包括:测量所述岩样在空气中的质量;用所述第二液体对所述岩样进行饱和,以得到饱和岩样;测量所述饱和岩样的质量;根据所述岩样在空气中的质量、所述饱和岩样的质量和所述第二液体的密度计算所述岩样的颗粒体积。8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述根据所述岩样在空气中的质量、所述饱和岩样的质量和所述第二液体的密度计算所述岩样的孔隙体积,具体包括:根据Vg=(m0-m4)/ρ3计算所述岩样的空隙体积,其中Vg为所述岩样的颗粒体积,m0为所述岩样在空气中的质量,m4为所述饱和岩样在第二液体中的质量,ρ3为所述第二液体的密度。9.根据权利要求7或8所述的方法,其特征在于,所述测量所述岩样在空气中的质量之前,还包括:对所述岩样进行真空处理。10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述岩样的体积和所述岩样的孔隙体积获得所述岩样的孔隙度具体包括:根据计算所述岩样的孔隙度,其中,为所述岩样的孔隙度,Vg为所述岩样的颗粒体积,Vb为所述岩样的体积。11.根据权利要求1-8任一项所述的方法,其特征在于...

【专利技术属性】
技术研发人员:姜晨光王小强郑威周国源杨启林肖克
申请(专利权)人:中国石油天然气股份有限公司
类型:发明
国别省市:北京;11

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