[go: up one dir, main page]

RU2018134770A - Способ оценки количества свободных углеводородов в образце осадочной породы - Google Patents

Способ оценки количества свободных углеводородов в образце осадочной породы Download PDF

Info

Publication number
RU2018134770A
RU2018134770A RU2018134770A RU2018134770A RU2018134770A RU 2018134770 A RU2018134770 A RU 2018134770A RU 2018134770 A RU2018134770 A RU 2018134770A RU 2018134770 A RU2018134770 A RU 2018134770A RU 2018134770 A RU2018134770 A RU 2018134770A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
specified
sample
hydrocarbon compounds
temperature
compounds present
Prior art date
Application number
RU2018134770A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018134770A3 (ru
Inventor
Мария-Фернанда РОМЕРО-САРМЬЕНТО
Саид ЮССУФ
Жереми ЛЕТОР
Original Assignee
Ифп Энержи Нувелль
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ифп Энержи Нувелль filed Critical Ифп Энержи Нувелль
Publication of RU2018134770A publication Critical patent/RU2018134770A/ru
Publication of RU2018134770A3 publication Critical patent/RU2018134770A3/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N31/00Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods
    • G01N31/12Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods using combustion
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/24Earth materials
    • G01N33/241Earth materials for hydrocarbon content

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)

Claims (34)

1. Способ определения параметра, характеризующего количество углеводородных соединений, присутствующих в свободной форме в осадочной породе, отличающийся тем, что на первом образце, характеризующем указанную породу, и на втором образце, характеризующем общий состав органических веществ, выделенных из указанной породы, осуществляют по меньшей мере следующие стадии для каждого из указанных образцов:
A. нагревают указанный образец в соответствии с первым циклом нагревания в инертной атмосфере и в непрерывном режиме измеряют характерное количество указанных углеводородных соединений, выделяющихся в течение по меньшей мере части указанного первого цикла нагревания, характерное количество CO и характерное количество CO2, выделяющихся в течение указанного первого цикла нагревания;
B. нагревают остаток указанного образца, полученный после указанного первого цикла нагревания, в соответствии со вторым циклом нагревания в окислительной атмосфере, и измеряют характерное количество CO и характерное количество CO2, в течение указанного второго цикла нагревания;
и тем, что определяют указанный параметр, характеризующий указанное количество углеводородных соединений, присутствующих в свободной форме в указанной породе, исходя из по меньшей мере указанных измерений, проведенных на указанных первом и втором образцах.
2. Способ по п. 1, в котором после стадий A и B, реализованных по меньшей мере на указанном первом и указанном втором образце, определяют:
i. для каждого из указанных образцов, общее содержание органического углерода, исходя из указанных измерений указанного количества CO2 и CO, проведенных в течение указанного первого и второго циклов нагревания;
ii. параметр, характеризующий количество углеводородных соединений, присутствующих в указанном первом образце как в свободной, так и в связанной форме, исходя из по меньшей мере указанного измерения указанного характерного количества указанных углеводородных соединений, выделенных во время указанной части указанного первого цикла нагревания, реализованного на указанном первом образце, и из указанного содержания общего органического углерода, определенного для указанного первого образца;
iii. параметр, характеризующий количество углеводородных соединений, присутствующих в указанном втором образце в связанной форме, исходя из по меньшей мере указанного измерения указанного характерного количества указанных углеводородных соединений, выделенных во время указанной части указанного первого цикла нагревания, реализованного на указанном втором образце, и из указанного общего содержания органического углерода, определенного для указанного второго образца;
и определяют указанный параметр, характеризующий указанное количество углеводородных соединений, присутствующих в свободной форме в указанной породе, исходя из разницы между указанным параметром, характеризующим указанное количество углеводородных соединений, присутствующих в указанном первом образце как в свободной, так и в связанной форме, и по меньшей мере указанным параметром, характеризующим указанное количество углеводородных соединений, присутствующих в указанном втором образце в связанной форме.
3. Способ по одному из предыдущих пунктов, в котором указанный второй цикл нагревания в окислительной атмосфере, проводимый на указанных остатках указанных первого и второго образцов, включает по меньшей мере следующую стадию: начиная с температуры в интервале 200°C-400°C, повышают температуру указанного остатка в соответствии с градиентом температуры, составляющим от 20 до 40 °C/мин, до температуры в интервале от 750°C до 950°C.
4. Способ по одному из пп. 2 и 3, в котором определяют указанный параметр, характеризующий указанное количество углеводородных соединений, присутствующих в указанном первом образце как в свободной, так и связанной форме, по формуле типа
Figure 00000001
,
где
Figure 00000002
соответствует по меньшей мере части площади под кривой измерения указанного количества углеводородных соединений, выделенных указанным первым образцом,
Figure 00000003
означает начальную массу указанного первого образца, и
Figure 00000004
означает указанное содержание общего органического углерода, определенное для указанного первого образца.
5. Способ по одному из пп. 2-4, в котором определяют указанный параметр, характеризующий указанное количество углеводородных соединений, присутствующих в указанном втором образце в связанной форме, по формуле типа:
Figure 00000005
,
где
Figure 00000006
соответствует по меньшей мере части площади под кривой измерения указанного количества углеводородных соединений, выделенных указанным вторым образцом,
Figure 00000007
означает начальную массу указанного второго образца, и
Figure 00000008
означает указанное содержание общего органического углерода, определенное для указанного второго образца.
6. Способ по одному из предыдущих пунктов, в котором указанный первый цикл нагревания в инертной атмосфере, применяемый к образцу, выбранному из указанного первого образца и указанного второго образца, включает по меньшей мере следующие стадии:
a) начиная с первого значения температуры (T1), составляющего от 50°C до 120°C, повышают температуру указанного образца в соответствии с первым градиентом температуры, составляющим от 1°C/мин до 50°C/мин, до второго значения температуры (T2), составляющего от 180°C до 220°C, и выдерживают указанный образец при указанном втором значении температуры (T2) в течение первого заданного периода времени;
b) начиная с указанного второго значения температуры (T2), повышают температуру указанного образца в соответствии со вторым градиентом температуры, составляющим от 1°C/мин до 50°C/мин, до третьего значения температуры (T3), составляющего от 330°C до 370°C, и выдерживают указанный образец при указанном третьем значении температуры (T3) в течение второго заданного периода времени;
c) начиная с указанного третьего значения температуры (T3), повышают температуру указанного образца в соответствии с третьим градиентом температуры, составляющим от 1°C/мин до 50°C/мин, до четвертого значения температуры (T4), составляющего от 630°C до 670°C.
7. Способ по п. 6, в котором в начале стадии a) указанный образец поддерживают при указанной первой температуре T1 в течение периода времени от 2 до 6 минут.
8. Способ по одному из пп. 6 и 7, в котором указанные первый и второй период времени составляют от 2 до 4 минут.
9. Способ по одному из пп. 6-8, в котором указанный параметр, характеризующий указанное количество углеводородных соединений, присутствующих в свободной форме в указанном первом образце, определяется по формуле типа:
Figure 00000009
,
где Shx выбрано из {Sh0, Sh1, Sh0+Sh1}, и где
Figure 00000010
,
Figure 00000011
и
Figure 00000012
означают, соответственно, площадь под кривой измерения указанного количества углеводородных соединений, выделенных указанным первым образцом в интервале между указанными первой и второй температурами, указанными второй и третьей температурами и указанными первой и третьей температурами.
10. Способ по п. 9, в котором указанный параметр, характеризующий указанное количество углеводородных соединений, присутствующих в связанной форме в указанном втором образце, определяется по формуле типа:
Figure 00000013
,
где Shx выбрано из {Sh0, Sh1, Sh0+Sh1}, и где
Figure 00000014
,
Figure 00000015
и
Figure 00000016
означают, соответственно, площадь под кривой измерения указанного количества углеводородных соединений, выделенных указанным вторым образцом в интервале между указанными первой и второй температурами, указанными второй и третьей температурами и указанными первой и третьей температурами.
11. Способ по п. 10, в котором указанный параметр, характеризующий указанное количество углеводородных соединений, присутствующих в свободной форме в указанной породе, определяют по формуле типа:
Figure 00000017
,
где Shx выбрано из {Sh0, Sh1, Sh0+Sh1}.
12. Способ по п. 11, в котором определяют также параметр, характеризующий долю указанного количества углеводородных соединений, присутствующих в свободной форме, от указанного количества углеводородных соединений, присутствующих в связанной форме в указанной породе, по формуле типа:
Figure 00000018
,
где Shx выбрано из {Sh0, Sh1, Sh0+Sh1}.
RU2018134770A 2017-10-09 2018-10-03 Способ оценки количества свободных углеводородов в образце осадочной породы RU2018134770A (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1759447A FR3072173B1 (fr) 2017-10-09 2017-10-09 Procede pour estimer la quantite d'hydrocarbures libres dans un echantillon de roche sedimentaire
FR1759447 2017-10-09

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2018134770A true RU2018134770A (ru) 2020-04-03
RU2018134770A3 RU2018134770A3 (ru) 2022-03-05

Family

ID=60382421

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018134770A RU2018134770A (ru) 2017-10-09 2018-10-03 Способ оценки количества свободных углеводородов в образце осадочной породы

Country Status (10)

Country Link
US (1) US10830752B2 (ru)
CN (1) CN109633119B (ru)
AR (1) AR113286A1 (ru)
BR (1) BR102018070296B1 (ru)
CA (1) CA3019988A1 (ru)
CO (1) CO2018010477A1 (ru)
FR (1) FR3072173B1 (ru)
GB (1) GB2570023B (ru)
MX (1) MX394593B (ru)
RU (1) RU2018134770A (ru)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10578600B2 (en) * 2017-08-17 2020-03-03 Saudi Arabian Oil Company Decontaminating rock samples by thermovaporization
US10942098B2 (en) * 2017-08-25 2021-03-09 Schlumberger Technology Corporation Method and system for analyzing at least a rock sample extracted from a geological formation
FR3083316B1 (fr) 2018-06-29 2020-06-12 IFP Energies Nouvelles Procede pour la quantification du soufre pyritique et du soufre organique d'un echantillon de roche
FR3101422B1 (fr) 2019-09-27 2021-10-01 Ifp Energies Now Procédé pour caractériser les composés organiques hydrocarbonés contenus dans un dépôt solide d'une installation géothermique
CN112304837B (zh) * 2020-06-24 2021-06-25 成都理工大学 一种判断页岩油储层有机质微观赋存结构的方法
CN115112713B (zh) * 2021-03-23 2025-12-23 中国石油天然气股份有限公司 页岩中游离烃的体积含油率的确定方法
FR3121224B1 (fr) * 2021-03-26 2023-03-17 Ifp Energies Now Procédé pour la quantification et la caractérisation du carbone dans les sols
FR3122926B1 (fr) * 2021-05-17 2024-04-05 Ifp Energies Now Procédé de caractérisation de présence et/ou de quantification de polymères dans un milieu poreux
CN113466397B (zh) * 2021-05-21 2022-05-03 中国地质大学(武汉) 一种定量评价有机孔对页岩吸附气贡献的方法
CN113970797B (zh) * 2021-08-17 2023-08-22 中国石油天然气股份有限公司 页岩油中游离烃含量的计算方法
CN114166778B (zh) * 2021-12-08 2023-08-18 中国矿业大学 一种基于红外特征的煤吸附甲烷能力测试方法
CN116110502B (zh) * 2022-12-27 2025-10-24 吉林大学 基于fr-ir模型对高-过熟烃源岩原始有机地球化学参数恢复的方法
CN116773771B (zh) * 2023-05-29 2024-02-02 中国地质调查局油气资源调查中心 页岩油评价参数起算标准的确定方法、装置和电子设备

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2227797A5 (ru) 1973-04-27 1974-11-22 Inst Francais Du Petrole
FR2472754A1 (fr) 1979-12-28 1981-07-03 Inst Francais Du Petrole Methode et dispositif pour determiner notamment la quantite de carbone organique contenue dans un echantillon
FR2722296B1 (fr) 1994-07-05 1996-08-30 Inst Francais Du Petrole Methode amelioree permettant l'evaluation rapide d'au moins une caracteristique petroliere d'un echantillon de roche application a un gisement comportant des huiles lourdes
FR2739694B1 (fr) * 1995-10-05 1997-11-14 Inst Francais Du Petrole Methode et dispositif pour determiner des caracteristiques petrolieres de sediments geologiques
US5866814A (en) * 1997-09-30 1999-02-02 Saudi Arabian Oil Company Pyrolytic oil-productivity index method for characterizing reservoir rock
FR2869688B1 (fr) * 2004-04-28 2006-07-14 Inst Francais Du Petrole Methode et dispositif pour determiner des caracteristiques petrolieres de sediments geologiques
FR2904654B1 (fr) * 2006-08-04 2008-10-03 Inst Francais Du Petrole Methode pour quantifier la formation et la retention d'hydrocarbures dans une roche mere
FR2937737B1 (fr) * 2008-10-29 2010-11-12 Inst Francais Du Petrole Methode et dispositif pour la caracterisation et la quantification rapides de soufre dans des roches sedimentaires et dans des produits petroliers
CN101839899B (zh) * 2009-03-18 2012-12-12 中国石油天然气股份有限公司 一种碳酸盐烃源岩的油气分析方法
CN101900713B (zh) * 2010-05-18 2012-10-17 中国石油天然气股份有限公司 烃源岩密闭球磨、加热解析、冷阱捕集色谱在线分析方法
CN104755923B (zh) * 2012-08-28 2017-05-03 沙特阿拉伯石油公司 用于由组分建模分析重建总有机碳含量的方法
CN103543470B (zh) * 2013-10-18 2016-08-17 中国石油大学(华东) 一种热解岩石中的游离烃/残留烃s1的轻、重烃校正方法
FR3013456B1 (fr) * 2013-11-20 2016-08-19 Ifp Energies Now Procede d'estimation rapide de caracteristiques de residus de distillation et de coke
FR3021748B1 (fr) * 2014-06-03 2016-09-02 Ifp Energies Now Procede pour l'evaluation d'au moins une caracteristique petroliere d'un echantillon de roche
US10360282B2 (en) * 2014-12-31 2019-07-23 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus for evaluation of hydrocarbon-bearing reservoirs
CN105974028B (zh) * 2016-07-06 2018-05-04 中国石油天然气股份有限公司 一种生排烃热模拟实验中轻烃产物量的估算方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN109633119A (zh) 2019-04-16
GB2570023B (en) 2022-07-13
CA3019988A1 (fr) 2019-04-09
FR3072173B1 (fr) 2019-09-27
RU2018134770A3 (ru) 2022-03-05
MX2018012081A (es) 2019-07-18
AR113286A1 (es) 2020-03-11
CO2018010477A1 (es) 2019-09-30
FR3072173A1 (fr) 2019-04-12
US10830752B2 (en) 2020-11-10
GB2570023A (en) 2019-07-10
US20190107522A1 (en) 2019-04-11
BR102018070296B1 (pt) 2023-02-07
BR102018070296A2 (pt) 2019-04-24
MX394593B (es) 2025-03-24
CN109633119B (zh) 2022-07-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2018134770A (ru) Способ оценки количества свободных углеводородов в образце осадочной породы
Shang et al. Intrinsic kinetics and devolatilization of wheat straw during torrefaction
CN112288118B (zh) 页岩油原位开发产出油气量的预测方法及装置
Li et al. Insight into the intrinsic reaction of brown coal oxidation at low temperature: Differential scanning calorimetry study
US20180106776A1 (en) Method for determining quantities of hydrocarbon compounds contained in rock from a geological sample
RU2019119596A (ru) Способ определения количества пиритной серы и органической серы в образце породы
CN105572320A (zh) 一种烃源岩生、排、滞留烃量的定量评价方法
CN103760082A (zh) 页岩层系致密储层原油有效可动空间确定方法和装置
CN105974028B (zh) 一种生排烃热模拟实验中轻烃产物量的估算方法
CN113504257A (zh) 一种页岩含油量的检测方法
Li et al. Study on the logging response characteristics and the quantitative identification method of solid bitumen at different thermal evolution stages
JP5308456B2 (ja) 油を含有する電気的装置における過熱点の温度を測定するための方法及び装置
RU2016143732A (ru) Контрольный маркер для реализации способов анализа на пятнах
NO20065372L (no) Fremgangsmate og anordning for a bestemme oljekarakteristikker av geologiske sedimenter
KR101676338B1 (ko) 다공성 시료의 고체질량 및 유효공극률 측정방법
CN204400228U (zh) 摊平装置
Sleiman et al. A numerical microscopically informed upscale approach for analyzing the reliability of testing method for concrete resistance to freeze-thaw
RU2644615C1 (ru) Способ определения термостойкости углей к их циклическому замораживанию и оттаиванию
DK2794821T3 (en) A method and device for fast roasting of biomass
Feher Simple lab method for determining carbon content of biochar
CN105445318A (zh) 一种无机结合料半刚性基层材料温度膨胀试验方法
RU2018132192A (ru) Способ количественного определения пиритной серы и органической серы в образце породы
US12292431B2 (en) Method of characterizing organic hydrocarbon compounds contained in a solid deposit of a geothermal plant
CN107301294B (zh) 冰物质平衡浮标界面自动化诊断方法
CN206353123U (zh) 一种测试压实沥青混合料温度场用光照模拟装置