
高压孔隙度:在模拟地层高压(净围压)条件下测得的岩石总孔隙体积与岩石外表体积的比值,更接近地下真实情况。
骨架体积:在高压条件下,通过氦气膨胀法精确测定的岩石固体颗粒本身的体积。
颗粒密度:在高压测试环境下,利用氦气测得的岩石骨架密度,是计算孔隙度的关键参数。
孔隙体积压缩系数:测量孔隙体积随净围压增加而减小的变化率,用于评估储层压力下降时的孔隙度损失。
岩石压缩系数:在高压条件下,测量岩石总体积随压力变化的参数,对地质力学和储层模拟至关重要。
高压气体孔隙度校正:对比常压与高压孔隙度数据,建立校正关系,用于校正常规测井或实验室常压数据。
孔隙结构高压响应:评估不同孔径的孔隙(尤其是微孔隙)在高压下的可压缩性及闭合情况。
有效应力敏感性:研究孔隙度随有效应力(上覆岩层压力与孔隙压力之差)变化的规律。
高压饱和流体孔隙度:在高压下使岩样饱和地层流体(如盐水、原油)后测得的孔隙度,更符合油藏条件。
高压渗透率关联分析:结合高压孔隙度数据,分析孔隙度与渗透率在高有效应力下的变化关系。
常规砂岩与砾岩:适用于中高孔隙度的碎屑岩储层样品,评估其在地下应力状态下的孔隙保存能力。
低渗-致密砂岩:针对非常规油气储层,高压测试能更准确地揭示其有限的孔隙空间及强烈的应力敏感性。
碳酸盐岩:适用于灰岩、白云岩等,其复杂的孔隙结构(如溶洞、裂缝)在高压下的行为是测试重点。
页岩及泥岩:用于评估富含有机质页岩的纳米级孔隙在高压下的特征,对页岩气储量评估至关重要。
煤岩:测量煤层在高压下的孔隙度,对于煤层气开采和二氧化碳地质封存研究具有重要意义。
人造岩心及胶结物:适用于实验室制备的均质或非均质模型岩心,用于基础机理研究和仪器校准。
水合物沉积物:模拟深海或永冻层条件,研究含水合物沉积物在高压下的孔隙度与稳定性。
工程地质岩土体:适用于土木工程中涉及的高压环境下的岩石地基、隧道围岩等样品的孔隙特性评估。
储层盖层岩石:如盐岩、致密泥岩等,测试其在高压下的封闭性能及微观孔隙变化。
地热储层岩石:评估高温高压环境下储热岩石的孔隙特征,为地热资源开发提供参数。
高压氦气孔隙度测定法:核心方法,基于波义耳定律,在高压舱室内用氦气作为介质测量岩样骨架体积和孔隙度。
脉冲衰减法:在施加围压的同时,向岩样施加一个气体压力脉冲,通过分析压力衰减曲线反演孔隙度等参数。
高压饱和称重法:将岩样在高压容器内饱和已知密度的流体,通过饱和前后重量差计算高压孔隙体积。
三轴应力加载法:在三轴试验机上对岩样施加轴压和围压,同时测量其体积应变,进而计算孔隙度变化。
高压压汞法与吸附法:在高压下进行压汞实验或气体吸附实验,主要用于分析纳米级孔隙的分布及压缩性。
超声波速度测量法:在高压条件下测量岩样的纵、横波速度,利用岩石物理模型间接估算孔隙度及孔隙结构。
核磁共振高压测试法:将岩样置于高压舱内进行核磁共振测量,直接获取高压下流体的孔隙分布信息。
CT扫描高压原位观测法:利用高压舱与X射线计算机断层扫描结合,可视化并定量分析岩样内部孔隙在加压过程中的动态变化。
有效应力循环测试法:对岩样进行多个升降压循环,测量孔隙度的滞后和不可恢复损失,评价塑性变形。
高温高压联测法:在模拟储层温压条件下(HTHP)同步测量孔隙度,获取最接近地层条件的参数。
高压氦孔隙度仪:核心设备,包含高压样品舱、参考舱、压力传感器和恒温系统,用于精确测量高压孔隙度和颗粒体积。
三轴岩石力学测试系统:集成轴压、围压和孔隙压力控制,可同步进行力学变形和孔隙度变化的测量。
高压脉冲衰减渗透率孔隙度仪:能在施加围压的同时,通过压力脉冲衰减测量得到孔隙度和渗透率。
高压压汞仪:专用于高压环境(压力可达数万psi),可测量从大孔到微孔的孔径分布及孔隙体积。
高压饱和装置:用于在模拟地层压力下使岩样充分饱和地层流体(油或水),为后续测试做准备。
高温高压反应釜:提供高温高压环境,用于模拟深部储层条件,可集成多种传感器进行原位测量。
高压岩心夹持器:是各类高压测试的核心部件,用于固定岩样并对其施加均匀的径向围压和轴向应力。
高精度压力传感器与传送器:用于精确测量和控制系统内的气体或流体压力,精度可达0.01% FS。
高压CT扫描原位舱:由透明高强度材料或金属制成,允许X射线穿透,内部可加压,用于与CT扫描仪联用。
数据采集与控制系统:集成计算机、数据采集卡和控制软件,用于自动控制压力、温度,并实时记录和处理实验数据。
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