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文檔簡介
ICS
CCS
GRM
中關(guān)村綠色礦山產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟團體標(biāo)準(zhǔn)
T/GRM001—2024
高頻巖石物理實驗及孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù)估計方
法
High-frequencypetrophysicalexperimentsandporestructureparameterestimation
method
(征求意見稿)
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2024-7-20發(fā)布2024-10-01實施
中關(guān)村綠色礦山產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布??發(fā)布
T/GRM001—2024
高頻巖石物理實驗及孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù)估計方法
1范圍
本文件規(guī)定了高頻巖石物理實驗及孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù)估計方法的原理、儀器設(shè)備、處理流程、計算方法、
準(zhǔn)確度和測試報告等。
本文件適用于高頻巖石物理實驗及孔隙結(jié)構(gòu)估計。
2規(guī)范性引用文件
下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中,注日期的引用文件,
僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本
文件。
GB/T4756石油液體手工取樣法
GB/T6682分析實驗室用水規(guī)格和實驗方法
3術(shù)語和定義
下列術(shù)語和定義適用于本文件。
孔隙結(jié)構(gòu)
巖石內(nèi)的孔隙和喉道類型、大小、分布及其相互聯(lián)通關(guān)系。
孔隙縱橫比
描述多孔巖石微觀孔隙結(jié)構(gòu)特征的重要參數(shù)。
裂隙密度
在巖石或土壤中存在的裂隙數(shù)量與單位體積的比率。
4原理
目前用于提取巖石孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù)的經(jīng)典方法為D-Z方法。該方法假設(shè)巖石由固體礦物基質(zhì)、一組具
有相同孔隙縱橫比的硬孔和多組孔隙縱橫比不同的軟孔構(gòu)成,并認(rèn)為壓力對固體礦物基質(zhì)和硬孔的影響
可以忽略不計;在此基礎(chǔ)上,利用干燥巖石的超聲實驗數(shù)據(jù)(即速度-壓力關(guān)系)反演巖石硬孔縱橫比
以及各組軟孔的孔隙縱橫比和體積百分比。D-Z方法的關(guān)鍵點在于,以累積裂隙密度為橋梁,借助等效
介質(zhì)理論將實驗可測量的彈性模量與巖石微觀孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù)聯(lián)系起來。然而,D-Z方法直接采用單重孔
隙裂隙密度公式來實現(xiàn)多重孔隙巖石累積裂隙密度的計算,導(dǎo)致在許多情形下難以獲得良好的反演精度。
本標(biāo)準(zhǔn)對經(jīng)典D-Z方法進行了改進,并提出種基于等效介質(zhì)理論的孔隙縱橫比分布反演方法,通過多個
假想降壓過程實現(xiàn)了多重孔隙巖石累積裂隙密度的準(zhǔn)確計算。
5儀器設(shè)備
超聲實驗測試系統(tǒng)及流程見圖1
1
T/GRM001—2024
圖1超聲實驗設(shè)備示意圖
測試系統(tǒng)
測試系統(tǒng)如圖1所示,該系統(tǒng)主要包括:左側(cè)部分為電腦-系統(tǒng)自動化控制、波形讀取、數(shù)據(jù)處理;
中間部分為電子控制模塊包括示波器、信號發(fā)生器、溫度、壓力等控制;右側(cè)部分為溫壓容器和巖芯加
持部分提供圍壓、孔壓、溫度等實驗條件,其中最關(guān)鍵的器件是產(chǎn)生聲源和把聲波轉(zhuǎn)化電信號的超聲換
能器,其決定了工作主頻、發(fā)射效力與接收靈敏度。
測試過程及條件
實驗測試時樣品由膠套包裹,兩端安裝超聲換能器并固定在巖心夾持器上,整體置于裝有液體(油)
的圍壓容器中。實驗可實現(xiàn)三軸變圍壓測量,由測試系統(tǒng)自動控制。實驗的圍壓測試條件為5-40MPa,
壓力間隔為5MPa,采用降壓測量的方式,每個壓力點穩(wěn)定40min后開始人工讀取縱橫波速度的初至?xí)r間,
測試系統(tǒng)自動扣除聲波探頭對零時間。實驗的流體條件為干燥、25%、50%和92%等四個含油飽和度狀態(tài),
樣品飽和度由覆壓飽和裝置和稱重法進行控制,流體飽和度誤差為±2%。
測試流程應(yīng)按下列步驟進行
a)電腦端實驗操作軟件中錄入巖芯基本信息;
b)巖心樣品裝填,保證夾持器上樣品端面與超聲換能器耦合;
c)軟件控制圍壓變化,控制增壓/降壓間隔與恒定時間;
d)拾取縱波和橫波的波形初至?xí)r間,生成速度測試結(jié)果。
6樣品準(zhǔn)備
地層取芯巖樣在低溫條件下采用線切割的方式切制成長度為40mm-55mm之間、直徑為25mm和38mm的
柱塞樣。樣品長度需滿為超聲波波長的10倍左右,樣品過短可能引起礦物顆粒間的散射作用。制成的柱
塞樣品需進行端面磨平,保證兩端面的傾角誤差為±2°。此外需對標(biāo)準(zhǔn)柱塞樣品進行洗油處理,過程采
用獨特的索氏抽提器分餾洗油法,以二氯甲烷(沸點39.75°)作為萃取劑,洗油周期為20天。洗油后樣品
在40℃恒溫干燥箱中干燥24小時后將樣品用保鮮膜包裹置于裝有干燥劑的低溫箱中保存。
7測試步驟
a)超聲換能器的發(fā)射端和接收端分別放置在巖石樣品兩端,脈沖發(fā)生器激發(fā)電信號迫使發(fā)射換
能器產(chǎn)生機械振動,該振動穿透過樣品到達接收換能器并在示波器上顯示出來;
b)在示波器上拾取波形的初至?xí)r間t0,結(jié)合換能器本身的對零時間t_sys計算超聲波脈沖穿透巖
石樣品的時間Δt=t0-t_sys;
c)用巖石樣品的長度L除以時差t,計算得到速度V,樣品的衰減信息,可以通過對比同樣條件
下超聲波穿透完全彈性樣品(鋁)和巖石樣品的振幅譜,利用譜比法得到;
d)改變壓力并重復(fù)上述步驟,獲得不同壓力下的縱、橫波速度。
8反演流程
2
T/GRM001—2024
基于虛擬降壓的孔隙縱橫比分布反演流程圖2
圖2基于虛擬降壓的孔隙縱橫比分布反演流程圖
基于虛擬降壓的孔隙縱橫比分布反演應(yīng)按下列步驟進行
基于虛擬降壓的反演流程主要包括三部分:
8.2.1累積裂隙密度反演
根據(jù)假想降壓思路,我們將降壓過程分為N個變化狀態(tài),在每個變化狀態(tài),干燥巖石均可視為單重
孔隙結(jié)構(gòu),這樣可以直接運用等效介質(zhì)理論公式計算微裂隙的裂隙密度;
8.2.2微裂隙孔隙縱橫比反演
將已獲得的裂隙密度通過公式計算得到微裂隙的初始孔隙縱橫比分布,并結(jié)合等效介質(zhì)理論,得到非零
有效壓力下的孔隙縱橫比分布、微裂隙的初始裂隙密度分布函數(shù)、初始孔隙度分布函數(shù)、初始累積孔隙
度分布函數(shù)和初始孔隙度,利用上述初始分布函數(shù),進一步計算任意非零有效壓力下的分布函數(shù);
8.2.3硬孔縱橫比反演
硬孔縱橫比反演是基于高壓狀態(tài)下的實驗數(shù)據(jù)實現(xiàn)的。在高壓條件下,干燥巖石可以視為由等效礦
物基質(zhì)和單重硬孔構(gòu)成的兩相混合物,此時利用等效介質(zhì)理論便可以從高壓數(shù)據(jù)中提取出硬孔縱橫比。
a)利用高頻巖石物理實驗獲取巖芯樣品的基本信息,包括樣品的總孔隙度、礦物組分及其含量、
干燥巖石的密度以及各有效壓力下的超聲縱橫波速度,并根據(jù)反演得到的微裂隙的總孔隙度,
計算硬孔的孔隙度;
b)利用VoigtReussHill平均公式計算等效礦物基質(zhì)模量;
c)基于單重孔隙干燥巖石的等效介質(zhì)理論公式,結(jié)合高壓速度反演計算硬孔縱橫比。
9計算方法
用式(1)計算微裂隙孔隙縱橫比:
h
3p1/KDP1/KD
0(p)dP·····································(1)
40P
式中:
0——微裂隙的初始縱橫比;
KD——干燥巖石的彈性模量;
h
KD——干燥巖石的高壓模量
P——閉合壓力
——縱橫比大于張開狀態(tài)下的微裂隙最小縱橫比的所有累積裂隙密度;
3
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用式(2)分別計算KT模型下的微裂隙密度:
K*K4G/31611
KTbbbb
1*
KbKKT4Gb/3912b
·······························(2)
G*G4/33215
KTbbbb
1*
GbGKT4b/3452b
用式(3)分別計算MT模型下的微裂隙密度:
K1611
b1bb
K*912
MTb·········································(3)
G3215
bbb
*1
GMT452b
用式(4)分別計算DEM模型下的微裂隙密度:
*
DEMe8/5
v
b··············································(4)
K*12ve16/9
DEMb
8/5
Kb12vbe
用式(5)分別計算SCA模型下的微裂隙密度:
***
K161SCA1SCA
SCA
1*
Kb912SCA
······································(5)
***
G321SCA5SCA
SCA
1*
Gb452SCA
Kb——背景基質(zhì)的體積模量;
Gb——背景基質(zhì)的剪切模量;
vb——背景基質(zhì)的泊松比;
——縱橫比大于張開狀態(tài)下的微裂隙最小縱橫比的所有累積裂隙密度;
10準(zhǔn)確度
重復(fù)性
同一操作人員使用同一操作儀器在同一操作條件下對同一樣品重復(fù)分析獲得的結(jié)果中,任意兩個結(jié)
果的差值應(yīng)在±3%的95%置信限內(nèi)。
再現(xiàn)性
不同試驗室的不同操作人員在正常和正確使用本試驗方法時,對同一樣品分析獲得的兩個獨立的重
復(fù)結(jié)果的差值應(yīng)在±7%的95%置信限內(nèi)。
11試驗報告
試驗報告見附錄A,并應(yīng)包括下列信息:
a)樣品基本信息:長度、直徑、密度等;
4
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b)試驗條件:溫度、壓力、流體性質(zhì)、飽和度等;
c)樣品制備、樣品安裝、測試步驟;
d)樣品處理和測定過程中的異?,F(xiàn)象。
附錄A
試驗報告模板
實驗項目試驗日期
一、試驗內(nèi)容
1、試驗?zāi)康?/p>
2、試驗內(nèi)容和原理
5
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3、試驗儀器設(shè)備
4、試驗步驟
二、試驗數(shù)據(jù)記錄及處理
1、數(shù)據(jù)記錄
2、數(shù)據(jù)處理
6
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三、結(jié)論與建議
7
團體標(biāo)準(zhǔn)編制說明
高頻巖石物理實驗及孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù)估計方法標(biāo)準(zhǔn)
High-frequencyrockphysicsexperimentsandestimationofporestructureparameters
起草單位:中國石油大學(xué)(北京)
起草時間:2024年7月1日
1
一、工作簡況
1.任務(wù)來源
巖石的彈性性質(zhì)受孔隙度、孔隙結(jié)構(gòu)、礦物成分、及流體性質(zhì)等多種因素的綜合影響,
其中孔隙結(jié)構(gòu)是影響巖石特性的重要因素.由于巖石孔隙空間分布十分復(fù)雜,孔隙結(jié)構(gòu)難以定
量表征,因此需要借助理想的幾何形狀對復(fù)雜的孔隙結(jié)構(gòu)進行近似處理,有必要系統(tǒng)研究孔
隙結(jié)構(gòu)參數(shù)估計,并借助高頻巖石物理實驗,但目前國內(nèi)還缺乏相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),
因此有必要提供專門的指導(dǎo)性標(biāo)準(zhǔn)。本文件的制定任務(wù)主要來源于自選課題,并得到了國家
科技重大專項課題“下古生界-前寒武系地球物理勘探關(guān)鍵技術(shù)研究”和國家自然科學(xué)基金
“針對碳酸鹽巖儲層的跨頻段(從地震頻率—超聲頻率)巖石物理實驗與建模研究”以及“跨
頻段巖石物理實驗與理論驅(qū)動的地震速度頻散成像研究”的資助。
2022年7月20日,中關(guān)村綠色礦山產(chǎn)業(yè)綠盟(以下簡稱中綠盟)發(fā)布了《關(guān)于征集2022
年度團體標(biāo)準(zhǔn)項目的通知》。按照通知要求,項目組提交了《高頻巖石物理實驗及孔隙結(jié)構(gòu)
參數(shù)估計方法標(biāo)準(zhǔn)》的中綠盟團體標(biāo)準(zhǔn)提案表。2022年8月1日,經(jīng)中綠盟研究決定,發(fā)布了
《2022年度團體標(biāo)準(zhǔn)制訂計劃》。
2.起草單位、參編單位
本文件起草單位:中國石油勘探開發(fā)研究院西北分院、中國石油大學(xué)(北京)
本文件起草單位:中國石油勘探開發(fā)研究院西北分院、中國石油大學(xué)(北京)
3、主要起草人
文件的主要起草人:李闖、趙建國、張宇、李智、肖增佳、閆博鴻。
表1主要起草人所做的主要工作
序號姓名工作單位主要工作
1李闖中國石油勘探開發(fā)研究院西北分院項目總負(fù)責(zé)人
2趙建國中國石油大學(xué)(北京)項目主要負(fù)責(zé)人
3張宇中國石油大學(xué)(北京)負(fù)責(zé)理論分析
4李智中國石油大學(xué)(北京)負(fù)責(zé)室內(nèi)實驗
5肖增佳中國石油大學(xué)(北京)負(fù)責(zé)室內(nèi)試驗
6閆博鴻中國石油大學(xué)(北京)負(fù)責(zé)理論分析
二、制定標(biāo)準(zhǔn)的必要性和意義
巖石的彈性性質(zhì)受孔隙度、孔隙結(jié)構(gòu)、礦物成分及流體性質(zhì)等多種因素的綜合影響,其
中孔隙結(jié)構(gòu)是影響巖石特性的重要因素。由于巖石孔隙空間分布十分復(fù)雜,孔隙結(jié)構(gòu)難以定
量表征,所以在對孔隙參數(shù)估計的過程中,如何選取有效的模型進行孔隙參數(shù)估計十分重要,
合理選取有效模型估計孔隙參數(shù)對巖石孔隙結(jié)構(gòu)表征、流體飽和巖石速度預(yù)測以及孔間噴射
2
流效應(yīng)的模擬具有十分重要的意義。
所以,本文件基于室內(nèi)的巖石物理高頻實驗,提出一套適用于高頻巖石物理實驗及孔隙
結(jié)構(gòu)參數(shù)估計方法的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),它可為孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計提供統(tǒng)一的技術(shù)依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。
三、主要起草過程
1、前期準(zhǔn)備
2022年12月-2023年4月,開展了前期研究與資料收集工作,包括經(jīng)典巖石物理模型、
等效介質(zhì)理論、應(yīng)力-應(yīng)變高頻巖石物理測量技術(shù),探討立項的必要性和結(jié)構(gòu)要點,為本標(biāo)準(zhǔn)
編制打下了良好基礎(chǔ)。
2、標(biāo)準(zhǔn)立項
2023年8月,在中關(guān)村綠色礦山產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的指導(dǎo)下,成立標(biāo)準(zhǔn)起草團隊,標(biāo)準(zhǔn)起草團隊
就《高頻巖石物理實驗及孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù)估計方法》團體標(biāo)準(zhǔn)研制工作召開了專題會議,擬定
了標(biāo)準(zhǔn)編制工作方案,對標(biāo)準(zhǔn)編制工作進行總體部署和任務(wù)分工,力求科學(xué)性和實用性。
3、確定標(biāo)準(zhǔn)編制原則
標(biāo)準(zhǔn)編制團隊在充分研究國內(nèi)現(xiàn)有的綠色礦山發(fā)展相關(guān)政策及要求,對比巖石物理實驗
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并在高頻巖石物理實驗的基礎(chǔ)上,確定了本標(biāo)準(zhǔn)的編制原則。
4、標(biāo)準(zhǔn)起草過程
①立項。2023年7月,成立標(biāo)準(zhǔn)起草團隊,召開專題會議,擬定了標(biāo)準(zhǔn)編制工作方案,
對標(biāo)準(zhǔn)編制工作進行總體任務(wù)部屬和任務(wù)分工,力求科學(xué)性和實用性。
②擬定初稿。2023年10月,標(biāo)準(zhǔn)起草團隊在中國知網(wǎng)等網(wǎng)站廣泛收集國內(nèi)外有關(guān)低頻巖
石物理實驗評價的法律法規(guī)、規(guī)章、相關(guān)政策文件、標(biāo)準(zhǔn),以及網(wǎng)站報道,期刊論文等材料,
并對其進行綜合分析整理,搭建了標(biāo)準(zhǔn)編制的框架,完成了標(biāo)準(zhǔn)初稿。
③實驗論證。2023年7月-2023年11月,進行相應(yīng)的巖石物理高頻實驗,在實驗的基礎(chǔ)
上,選取合適的巖石物理模型進行孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計,對標(biāo)準(zhǔn)初稿進行內(nèi)容填充和細(xì)節(jié)完
善。
④內(nèi)部研討。2023年12月,標(biāo)準(zhǔn)起草團隊就標(biāo)準(zhǔn)初稿召開了多次內(nèi)部討論會,對標(biāo)準(zhǔn)進
行反復(fù)修改,形成了標(biāo)準(zhǔn)工作組討論稿,并明確了標(biāo)準(zhǔn)化需求和標(biāo)準(zhǔn)研制重點方向。
⑤確定終稿。2023年12月-2024年5月,在相關(guān)討論和修改的基礎(chǔ)上,結(jié)合實驗結(jié)果、
數(shù)據(jù)統(tǒng)計、參數(shù)提取精度,最終確定了標(biāo)準(zhǔn)的終稿。
四、制定標(biāo)準(zhǔn)的原則
堅持高起點、嚴(yán)要求與適宜性、可操作性相結(jié)合原則。高起點即標(biāo)準(zhǔn)編制所涉及的原材
3
料及產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo),應(yīng)不低于目前國內(nèi)外相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的限量指標(biāo);嚴(yán)要求即標(biāo)準(zhǔn)的編
制應(yīng)嚴(yán)格遵循GB/T1.1-2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分:標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的
規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)的要求;適宜性既要充分考慮到行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與特點,又要有一個適
宜的范圍與程度,從而提高標(biāo)準(zhǔn)貫徹實施的可操作性。
五、與現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系。
本標(biāo)準(zhǔn)符合國家環(huán)保、安全生產(chǎn)等方面的相關(guān)法律;
本標(biāo)準(zhǔn)符合GB/T1.1-2020中的規(guī)定;
本標(biāo)準(zhǔn)與其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化文件無沖突。
六、標(biāo)準(zhǔn)主要內(nèi)容說明
本標(biāo)準(zhǔn)提出了適用于高頻巖石物理實驗及孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù)估計的技術(shù)要求,主要包括實驗
指標(biāo)的測定及分級要求等內(nèi)容,適用于利用室內(nèi)實驗和相關(guān)計算,對樣品在高頻條件下進行
測定,并對孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù)進行有效提取。本標(biāo)準(zhǔn)中涉及的主要的技術(shù)指標(biāo)和調(diào)研報告如下:
附件1:《測量原理》;
附件2:《儀器設(shè)備》;
附件3:《樣品準(zhǔn)備》;
附件4:《測試步驟》;
附件5:《反演流程》;
七、貫徹標(biāo)準(zhǔn)的措施建議
1.組織措施
在中關(guān)村綠色礦山產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的組織協(xié)調(diào)下,以標(biāo)準(zhǔn)起草團隊成員為主,成立標(biāo)準(zhǔn)宣貫小
組。
2.技術(shù)措施
組織撰寫標(biāo)準(zhǔn)宣貫材料,組織標(biāo)準(zhǔn)宣貫培訓(xùn),爭取標(biāo)準(zhǔn)頒布實施后盡快在低頻巖石物理
實驗中推廣應(yīng)用。
附件1:
測量原理
目前用于提取巖石孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù)的經(jīng)典方法為D-Z方法。該方法假設(shè)巖石由固體礦物基
質(zhì)、一組具有相同孔隙縱橫比的硬孔和多組孔隙縱橫比不同的軟孔構(gòu)成,并認(rèn)為壓力對固體
礦物基質(zhì)和硬孔的影響可以忽略不計;在此基礎(chǔ)上,利用干燥巖石的超聲實驗數(shù)據(jù)(即速度-
壓力關(guān)系)反演巖石硬孔縱橫比以及各組軟孔的孔隙縱橫比和體積百分比。D-Z方法的關(guān)鍵點
4
在于,以累積裂隙密度為橋梁,借助等效介質(zhì)理論將實驗可測量的彈性模量與巖石微觀孔隙
結(jié)構(gòu)參數(shù)聯(lián)系起來。然而,D-Z方法直接采用單重孔隙裂隙密度公式來實現(xiàn)多重孔隙巖石累積
裂隙密度的計算,導(dǎo)致在許多情形下難以獲得良好的反演精度。本標(biāo)準(zhǔn)對經(jīng)典D-Z方法進行
了改進,并提出種基于等效介質(zhì)理論的孔隙縱橫比分布反演方法,通過多個假想降壓過程實
現(xiàn)了多重孔隙巖石累積裂隙密度的準(zhǔn)確計算。
附件2:
儀器設(shè)備
2.1超聲實驗測試系統(tǒng)及流程見圖1
圖1超聲實驗設(shè)備示意圖
2.2測試系統(tǒng)
測試系統(tǒng)如圖1所示,該系統(tǒng)主要包括:左側(cè)部分為電腦-系統(tǒng)自動化控制、波形讀取、
數(shù)據(jù)處理;中間部分為電子控制模塊包括示波器、信號發(fā)生器、溫度、壓力等控制;右側(cè)部
分為溫壓容器和巖芯加持部分提供圍壓、孔壓、溫度等實驗條件,其中最關(guān)鍵的器件是產(chǎn)生
聲源和把聲波轉(zhuǎn)化電信號的超聲換能器,其決定了工作主頻、發(fā)射效力與接收靈敏度。
2.3測試過程及條件
實驗測試時樣品由膠套包裹,兩端安裝超聲換能器并固定在巖心夾持器上,整體置于裝
有液體(油)的圍壓容器中。實驗可實現(xiàn)三軸變圍壓測量,由測試系統(tǒng)自動控制。實驗的圍
壓測試條件為5-40MPa,壓力間隔為5MPa,采用降壓測量的方式,每個壓力點穩(wěn)定40min后開
始人工讀取縱橫波速度的初至?xí)r間,測試系統(tǒng)自動扣除聲波探頭對零時間。實驗的流體條件
為干燥、25%、50%和92%等四個含油飽和度狀態(tài),樣品飽和度由覆壓飽和裝置和稱重法進行
控制,流體飽和度誤差為±2%。
2.4測試流程應(yīng)按下列步驟進行
a)電腦端實驗操作軟件中錄入巖芯基本信息;
b)巖心樣品裝填,保證夾持器上樣品端面與超聲換能器耦合;
c)軟件控制圍壓變化,控制增壓/降壓間隔與恒定時間;
d)拾取縱波和橫波的波形初至?xí)r間,生成速度測試結(jié)果。
附件3:
5
樣品準(zhǔn)備
地層取芯巖樣在低溫條件下采用線切割的方式切制成長度為40mm-55mm之間、直徑為
25mm和38mm的柱塞樣。樣品長度需滿為超聲波波長的10倍左右,樣品過短可能引起礦物
顆粒間的散射作用。制成的柱塞樣品需進行端面
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