
岩心渗透率非均质性测试:测量岩心样品在不同方向或位置上的渗透率差异,定量表征流体通过能力的空间变化。
岩石强度空间变异性分析:通过多点取样测试,分析岩石抗压、抗拉强度在目标地层中的分布规律与离散程度。
孔隙结构分布特征检测:利用压汞、气体吸附等方法,测定岩样孔隙大小、形状及连通性的非均匀分布特性。
矿物组成与胶结物分布扫描:采用X射线衍射等技术,分析岩石中不同矿物及胶结物的种类、含量及其空间分布的不均一性。
地应力场非均匀性评估:通过声发射、差应变等方法,评估地层中地应力大小和方向的空间变化特征。
裂缝网络发育程度与方位评价:对岩心或测井资料进行分析,评价天然裂缝的密度、开度、延伸长度及优势方位。
岩石润湿性非均质测试:测定不同矿物成分或不同位置岩石表面对油、水的亲和性差异。
声波速度各向异性检测:测量声波在不同传播方向上的速度差异,反映岩石弹性性质的各向异性。
电性参数(电阻率)非均质响应:测试岩石电阻率在不同方向或不同含水饱和度下的变化,评估电性非均质特征。
化学剂(如驱油剂)吸附滞留差异性试验:评估化学剂在不同岩性或物性区带中的吸附量与滞留量差异。
全直径岩心与柱塞样品的对比分析:涵盖从全直径岩心的大尺度非均质性到小柱塞样品的微观非均质性研究。
纵向层序非均质性评价:针对单井纵向上的不同储层单元、夹层、隔层进行分层系适应性试验。
平面相带非均质性调查:覆盖同一储层不同沉积相带(如河道、席状砂)在平面上的物性及适应性变化。
裂缝性储层与孔隙性储层的耦合研究:同时包含以孔隙为主的储集体和以裂缝为主的储集体的适应性对比试验。
不同埋深与压力温度条件下的模拟:覆盖从浅层到深层,在不同地层压力、温度环境下的适应性行为。
低渗透/特低渗透非均质储层:专门针对渗透率极低且非均质性强的致密储层进行试验研究。
高含水期剩余油分布非均质性:针对开发后期,高含水条件下剩余油在非均质地层中分布规律的试验模拟。
化学驱、气驱波及效率的非均质影响:研究不同驱替方式在非均质地层中的流体前缘推进规律与波及范围。
钻井液、水泥浆的封固适应性:评估钻井液、固井水泥浆在非均质地层井壁的封堵与胶结效果。
压裂裂缝延伸非均质控制:研究水力压裂裂缝在非均质应力场与岩石力学性质影响下的延伸形态。
岩心CT扫描三维成像法:利用X射线计算机断层扫描技术,无损获取岩心内部孔隙、裂缝及矿物分布的三维数字图像。
恒速压汞与高压压汞联用法:结合两种压汞技术,分别表征大孔吼和微细孔喉的分布,全面描述孔隙结构非均质性。
核磁共振(NMR)弛豫谱分析:通过测量流体中氢核的弛豫时间分布,反演岩石孔隙大小分布及可动流体饱和度。
数字岩心模拟计算法:基于CT扫描图像建立数字岩心模型,通过数值模拟计算其渗透率、电性等宏观物理参数。
多点渗透率剖面测量法:使用渗透率剖面仪沿岩心长度方向连续测量,获得高分辨率的渗透率变化曲线。
长期水驱或化学驱物理模拟实验:利用填砂模型或真实岩心模型,进行长时间驱替实验,观察非均质性对驱替效率的影响。
声发射与微震监测法:在岩石力学实验或压裂模拟中,通过监测声发射事件定位破裂点,分析破坏过程的非均匀性。
电阻率成像测井资料解释法:利用井下电阻率成像测井资料,定量分析井周地层电阻率非均质特征及裂缝、层理发育情况。
分流量曲线与相对渗透率测试法:通过非稳态或稳态法测定油水两相相对渗透率曲线,分析非均质性对渗流特征的影响。
示踪剂监测与解释技术:在物理模型或现场试验中注入化学或放射性示踪剂,通过产出曲线分析流体在非均质地层中的流动路径。
全自动岩石三轴应力测试系统:用于在模拟地层围压和孔隙压力条件下,测试岩石的强度、变形及破坏特征。
微米CT扫描仪与数字岩心分析系统:高分辨率CT扫描设备及配套图像处理、数值模拟软件,用于微观结构分析。
岩心驱替与渗流物理模拟装置:包括高压驱替泵、模型夹持器、压力传感器、流体收集系统,用于长岩心或平面模型驱替实验。
高压压汞仪与恒速压汞仪:用于精确测量岩样孔隙喉道大小分布、孔隙体积等孔隙结构参数。
核磁共振岩心分析仪:用于快速、无损测量岩心的孔隙度、可动流体饱和度、孔隙结构及流体分布。
岩石声波参数测试系统:测量岩石纵横波速度、衰减等声学参数,评估其各向异性和非均质性。
岩心渗透率剖面仪:可沿岩心轴向进行连续、多点渗透率测量,直观反映渗透率的纵向变化。
X射线衍射仪(XRD)与扫描电镜(SEM):用于分析岩石的矿物组成、含量、形态及微观结构特征。
地层条件润湿性测试仪:可在模拟地层温度、压力下,通过接触角法或自吸法测定岩石的润湿性。
分布式光纤温度/声波传感系统(DTS/DAS):用于现场试验或大型物理模型中,实时监测温度场或声波场变化,反映流体流动的非均匀分布。
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