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2025-01-10 10:50:30數(shù)控線切割巖心裝置
數(shù)控線切割巖心裝置是一種高精度、自動化的科學(xué)儀器,主要用于地質(zhì)勘探、巖石力學(xué)等領(lǐng)域的巖心樣品切割。該裝置通過數(shù)控技術(shù)實現(xiàn)精確切割,具有切割效率高、精度高等特點。其工作原理是利用細(xì)金屬線(如鉬絲)作為切割工具,通過高速移動和電解液的作用,對巖心進(jìn)行精細(xì)切割。該裝置操作簡便,切割面平整光滑,能夠滿足不同尺寸和形狀的巖心切割需求,是地質(zhì)研究和巖石力學(xué)實驗中不可或缺的重要工具。

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高溫高壓巖心氣體吸附測試裝置
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儀創(chuàng) YZ-1型人巖心制作裝置
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儀創(chuàng)BH-3型巖心油水飽和裝置
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2022-07-27 09:50:09巖心驅(qū)替可視化系統(tǒng)
巖心驅(qū)替可視化系統(tǒng)隨著水驅(qū)開發(fā)的進(jìn)行,國內(nèi)大多數(shù)油田皆已進(jìn)入高含水、高采出程度的“雙高”階段,針對二次采油未能采出的未波及區(qū)的剩余油和波及區(qū)的殘余油,認(rèn)識剩余油為油田二次采油及三次采油提供重要依據(jù)尤為重要。剩余油分布是指剩余油在地層中的分布情況,影響剩余油分布的因素眾多,主要受靜態(tài)儲層(地質(zhì)的)和動態(tài)注采狀況(開發(fā)的)雙重因素的影響。靜態(tài)儲層因素是根本的、內(nèi)在的因素,注采狀況(開發(fā)條件)是影響剩余油分布的外部因素。巖心驅(qū)替核磁共振原理基于核磁對氫信號優(yōu)秀的捕捉能力,在油氣藏儲層研究中,發(fā)揮了巨大的作用。搭配多場耦合配件,可以模擬地層真實高溫高壓環(huán)境,巖心(水驅(qū)油核磁共振實驗、水驅(qū)剩余油分布實驗、微觀驅(qū)替實驗、多相驅(qū)替實驗)不同尺寸孔隙中的油水信號在核磁T2譜中對應(yīng)的弛豫時間不同,隨著驅(qū)替實驗(水驅(qū)油核磁共振實驗、水驅(qū)剩余油分布實驗、微觀驅(qū)替實驗、多相驅(qū)替實驗)的進(jìn)行,核磁T2譜隨著巖心內(nèi)部油水相態(tài)(多相驅(qū)替)的變化而發(fā)生變化,可以用定量來研究地層的油氣開采過程。同時基于核磁成像功能,可以實現(xiàn)對整個驅(qū)替過程(水驅(qū)油核磁共振實驗、水驅(qū)剩余油分布實驗、微觀驅(qū)替實驗、多相驅(qū)替實驗)的各個階段進(jìn)行成像,生動形象的觀察動態(tài)變化。實現(xiàn)驅(qū)替過程(水驅(qū)油核磁共振實驗、水驅(qū)剩余油分布實驗、微觀驅(qū)替實驗、多相驅(qū)替實驗)中油水變化的可視化。巖心驅(qū)替可視化系統(tǒng)框架圖巖心驅(qū)替可視化系統(tǒng)MacroMR高溫高壓巖心驅(qū)替可視化系統(tǒng)能夠結(jié)合傳統(tǒng)的外圍驅(qū)替系統(tǒng),實現(xiàn)模擬地層高溫高壓環(huán)境,對巖心進(jìn)行全過程可視化驅(qū)替研究,可視化可以定性的評價巖心驅(qū)替情況,通過譜圖變化可定量計算出驅(qū)替量的多少;可以任意層面、多角度對巖心進(jìn)行無損切片選層觀測和分析;巖心驅(qū)替可視化系統(tǒng)
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2021-09-02 16:28:03高光譜 深入巖心
高光譜影像 → 地礦巖心鉆取探勘應(yīng)用                                                    揭示人眼無法在傳統(tǒng)測井中看到的變化Specim's 『SisuROCK』全自動巖心光譜成像儀器非常先進(jìn)的高光譜相機,100%可重復(fù)提供相同完整的結(jié)果。在地質(zhì)研究應(yīng)用領(lǐng)域,快速收集高光譜數(shù)據(jù),以靈活分析各種地質(zhì)樣本。Faster drill core scanning with Specim's SisuROCK hyperspectral core logger『SisuROCK』 只需不到2分鐘時間即可快速對整個巖心進(jìn)行全面掃描,甚至對最困難類型的沉積物、樣品和紋理也都能完整擷取高光譜影像數(shù)據(jù)并做記錄及分析。 高速掃描:≧ 1200 公尺長巖心樣本/天一秒鐘內(nèi)制作一張圖片,每個像素包含全頻譜 (搭配不同波段高光譜相機,可比對辨識上百種不同巖心成份)                                                                                                                        搭配合適傳感器展現(xiàn)多才多藝低熱照明『單核掃描儀sisuSCS』一個核心掃描計算機控制擷取數(shù)據(jù)容易方便運輸/安裝                               不同高光譜巖心成分分析圖像                                              湖泊沉積物高光譜影像分析   上海五鈴光電科技有限公司地址:上海市共和新路495號寶山萬達(dá)3號樓2113室聯(lián)系電話:021-56079729
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2022-08-08 09:32:16巖心聚合物驅(qū)動態(tài)監(jiān)測低場核磁技術(shù)
巖心聚合物驅(qū)動態(tài)監(jiān)測低場核磁技術(shù)什么是聚合物驅(qū)聚合物驅(qū)是指向地層中注入聚合物進(jìn)行驅(qū)油的一種增產(chǎn)措施。在宏觀上,它主要靠增加驅(qū)替液粘度,降低驅(qū)替液和被驅(qū)替液的流度比,從而擴大波及體積;在微觀上,聚合物由于其固有的粘彈性,在流動過程中產(chǎn)生對油膜或油滴的拉伸作用,增加了攜帶力,提高了微觀洗油效率。聚合物驅(qū)技術(shù)由于其機理比較清楚、技術(shù)相對簡單,世界各國開展研究比較早,美國于五十年代末、六十年代初開展了室內(nèi)研究,1964年進(jìn)行了礦場試驗。1970年以來,前蘇聯(lián)、加拿大、英國、法國、羅馬尼亞和德國等國家都迅速開展了聚合物驅(qū)礦場試驗。從20世紀(jì)60年代至今,荃世界有200多個油田或區(qū)塊進(jìn)行了聚合物驅(qū)試驗。聚合物驅(qū)是在注入水中加入少量水溶性高分子聚合物,通過增加水相粘度和降低水相滲透率來改善流度比、提高波及系數(shù),從而提高原油采油率。聚合物驅(qū)油是一種較為經(jīng)濟(jì)的強化采油方法。一般認(rèn)為,聚合物的主要作用是增加水相粘度,及因聚合物滯留引起滲透率下降.從而導(dǎo)致驅(qū)替液在油層中的流度明顯降低。核磁共振成像研究結(jié)果表明聚合物驅(qū)油可以提高孔隙利用系數(shù),從而提高驅(qū)油效果。研究還表明聚合物溶液的粘彈性對提高驅(qū)油效果也有一定的作用。低場核磁技術(shù)簡介低場核磁共振技術(shù)主要檢測為H質(zhì)子,也可以用于F信號測試。含H樣品經(jīng)過特定頻率的射頻激勵后,產(chǎn)生核磁共振信號。H核磁共振信號對應(yīng)有T1、T2兩個主要參數(shù),通過測試T1、T2弛豫時間并進(jìn)行建模,可用于石油勘探、巖土、能源等多方面研究。低場核磁巖心聚合物驅(qū)動態(tài)監(jiān)測原理與裝置在線核磁共振成像技術(shù)通過核磁共振成像掃描儀使用強磁場、電場梯度掃描待測試樣信號,在石油勘探開發(fā)行業(yè)中,常用于分析儲層流體的弛豫時間對儲層中的油水分布進(jìn)行成像。核磁共振測試信號來自氫原子,氫原子越多則信號就越強,然而,由于水及原油中均有氫原子,難以區(qū)分水相和油相的信號。由于氟油無氫原子,故選用氟油替代原油進(jìn)行實驗,使所測信號均為水相。由于實驗中僅水相存在氫原子,故巖心中的剩余油飽和度與核磁共振T2譜信號相關(guān),因此可以通過分析核磁共振T2譜弛豫時間來計算水驅(qū)、聚合物驅(qū)后剩余油分布的變化并進(jìn)行對比分析。
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2023-07-12 14:28:10核磁共振測試裝置
核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance,NMR)測試裝置是用于進(jìn)行核磁共振實驗的儀器設(shè)備。它通常由以下幾個主要組成部分構(gòu)成:1.磁體(Magnet):磁體是核磁共振測試裝置的主要組成部分,用于產(chǎn)生強大的恒定磁場。常見的磁體類型包括超導(dǎo)磁體和永磁磁體。超導(dǎo)磁體通常使用低溫超導(dǎo)材料制成,能夠產(chǎn)生非常高的磁場強度,而永磁磁體則使用常久磁體產(chǎn)生相對較低的磁場強度。2.射頻系統(tǒng)(RF System):射頻系統(tǒng)用于產(chǎn)生和控制射頻脈沖,用于激發(fā)和探測核自旋的共振信號。它通常包括射頻發(fā)生器、射頻放大器和射頻線圈。射頻脈沖的頻率和功率可以根據(jù)實驗需要進(jìn)行調(diào)節(jié)。3.控制系統(tǒng)(Control System):控制系統(tǒng)用于控制整個核磁共振測試裝置的操作。它通常包括計算機、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和相關(guān)的控制軟件。計算機通過軟件控制實驗參數(shù)的設(shè)置、數(shù)據(jù)采集、處理和分析等操作。4.梯度線圈(Gradient Coils):梯度線圈用于在空間中產(chǎn)生線性磁場梯度,以實現(xiàn)對樣品的空間定位和空間編碼。通過梯度線圈的控制,可以實現(xiàn)核磁共振成像(MRI)等空間分辨率較高的實驗技術(shù)。5.探測器(Detector):探測器用于接收和檢測核磁共振信號。常見的探測器包括線圈探測器(例如表面線圈和體積線圈)和光學(xué)探測器(例如光纖光柵)等。核磁共振測試裝置的具體配置和規(guī)格會因應(yīng)用領(lǐng)域和實驗需求的不同而有所差異。不同的裝置可以進(jìn)行各種類型的核磁共振實驗,包括化學(xué)成分分析、結(jié)構(gòu)鑒定、動力學(xué)研究、磁共振成像等。
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2022-08-17 23:31:53巖心注聚合物驅(qū)油實驗低場核磁技術(shù)
巖心注聚合物驅(qū)油實驗低場核磁技術(shù)什么是聚合物驅(qū)油聚合物驅(qū)油是指向地層中注入聚合物進(jìn)行驅(qū)油的一種增產(chǎn)措施。在宏觀上,它主要靠增加驅(qū)替液粘度,降低驅(qū)替液和被驅(qū)替液的流度比,從而擴大波及體積;在微觀上,聚合物由于其固有的粘彈性,在流動過程中產(chǎn)生對油膜或油滴的拉伸作用,增加了攜帶力,提高了微觀洗油效率。聚合物驅(qū)油技術(shù)由于其機理比較清楚、技術(shù)相對簡單,世界各國開展研究比較早,美國于五十年代末、六十年代初開展了室內(nèi)研究,1964年進(jìn)行了礦場試驗。1970年以來,前蘇聯(lián)、加拿大、英國、法國、羅馬尼亞和德國等國家都迅速開展了聚合物驅(qū)礦場試驗。從20世紀(jì)60年代至今,荃世界有200多個油田或區(qū)塊進(jìn)行了聚合物驅(qū)試驗。聚合物驅(qū)是在注入水中加入少量水溶性高分子聚合物,通過增加水相粘度和降低水相滲透率來改善流度比、提高波及系數(shù),從而提高原油采油率。注聚合物驅(qū)油實驗是一種較為經(jīng)濟(jì)的強化采油方法。一般認(rèn)為,聚合物的主要作用是增加水相粘度,及因聚合物滯留5I起滲透率下降.從而導(dǎo)致驅(qū)替液在油層中的流度明顯降低。核磁共振成像研究結(jié)果表明聚合物驅(qū)油可以提高孔隙利用系數(shù),從而提高驅(qū)油效果。研究還表明聚合物溶液的粘彈性對提高驅(qū)油效果也有一定的作用。 低場核磁技術(shù)簡介低場核磁共振技術(shù)主要檢測為H質(zhì)子,也可以用于F信號測試。含H樣品經(jīng)過特定頻率的射頻激勵后,產(chǎn)生核磁共振信號。H核磁共振信號對應(yīng)有T1、T2兩個主要參數(shù),通過測試T1、T2弛豫時間并進(jìn)行建模,可用于石油勘探、巖土、能源等多方面研究。巖心注聚合物驅(qū)油實驗低場核磁技術(shù)原理與裝置在線核磁共振成像技術(shù)通過核磁共振成像掃描儀使用強磁場、電場梯度掃描待測試樣信號,在石油勘探開發(fā)行業(yè)中,常用于分析儲層流體的弛豫時間對儲層中的油水分布進(jìn)行成像。核磁共振測試信號來自氫原子,氫原子越多則信號就越強,然而,由于水及原油中均有氫原子,難以區(qū)分水相和油相的信號。由于氟油無氫原子,故選用氟油替代原油進(jìn)行實驗,使所測信號均為水相。由于實驗中僅水相存在氫原子,故巖心中的剩余油飽和度與核磁共振T2譜信號相關(guān),因此可以通過分析核磁共振T2譜弛豫時間來計算水驅(qū)、聚合物驅(qū)后剩余油分布的變化并進(jìn)行對比分析。低場核磁驅(qū)替實驗裝置
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