在资料解释方面,单探测和多探测地层测试器的应用展示了压力响应分析和地层渗透率测量的精细化。通过电缆地层测试的压降与压力恢复分析,可以更准确地获取渗透率剖面,而多探测器技术则支持压力一压力卷积分析,帮助反演岩石物性参数。解析法和数值法的综合运用,使得层段压力不稳定测试分析更加全面。
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现代电缆地层测试分析系统是分析电缆地层测试资料的软件。它借鉴现代试井理论,以渗流力学和系统分析为基础,根据建立的数学模型解释电缆地层测试的资料,计算出储层渗透率、表皮系数和管线存储系数等地质参数。根据资料和这些参数,可以解释储层的含油性、渗透性和储层之间的连通性,为油气勘探开发提供支持。
电缆地层测试主要用来快速测试地层参数,其中最重要的是能够在非常短的时间内测试得到(或者根据测试数据后期分析得到)地层压力。另外对于具有光谱测试模块的电缆地层测试工具,能够非常直观的测试到被测试深度上的流体类型,并获得流体样品。
钻井中途测试技术即电缆地层测试技术,是油气储集层评价的重要手段。20世纪90年代以前,钻井中途油气层测试主要利用钻杆测试(Drilling Stem Test)完成,一般需要几天时间。
其次,可以应用地层测试资料来调整注采关系。实践证明,电缆地层测试技术对油层多,断层多,油水系统复杂的已开发油田的地质认识和动态分析是一种有效的手段。此外,地层测试资料可用来预测油气藏类型,用于油气层污染评价,对合理使用泥浆密度和采用优质泥浆,提高钻井效益,保护油气层有重要意义。
1、伴随着物质进出细胞膜,胞外溶液的成分随时都在改变,震荡是为了让胞外溶液更加均匀。
2、百分之50到百分之60。果蔬细胞膜渗透率一般在百分之50到百分之60之间,渗透率低于百分之50,则表明果蔬细胞膜可能受到损害,可能会影响果蔬的质量和口感。
3、细胞膜渗透率测定中,进行抽真空的目的是为了保证实验的单一变量,防止外界因素干扰实验结果。各种不良环境因素对细胞的影响往往先作用于这层膜,所以要提前进行抽空。
4、结果表明 :在 33~ 4 2℃温度范围内 ,热处理可减轻黄瓜低温贮藏冷害 ,延缓细胞膜渗透率的上升和可溶性蛋白含量的下降 ,提高膜脂过氧化保护酶POD、SOD、CAT的活性 ,可以保护膜的稳定性 ;在低温贮藏过程中 ,乙烯的释放量没有明显的峰值出现 ,且后期逐渐降低 ,但热处理能明显减少贮藏过程中乙烯的释放。
5、整个过程中,叶片接触的用具必须绝对洁净(全部器皿要洗净),也不要用手直接接触叶片,以免污染。 各处理和对照的待测液的体积要一样。 测定后电极要清洗干净。
1、岩石渗透率的实验室测定方法都是基于达西定律,所以尽管采用各种不同的仪器设备,原理都是一致的。只要测出岩心样品两端的压力差和通过样品的流量,便可以依据所用流体的黏度,利用相应的达西公式计算出渗透率。测试的样品有常规小岩心和全直径岩心两种。
2、稳态法 将岩心放入试验容器中,施加一定的压力差,使流体在岩心中稳定流动,然后测量流体通过岩心的体积和时间来计算渗透率。压力脉冲法 将岩心放入试验容器中,施加一个短暂的高压脉冲,使流体在岩心中迅速流动,然后测量流体通过岩心的体积和时间来计算渗透率。
3、求取岩石渗透率的方法有两种:以达西定律为基础的实验测定方法;间接法(测井方法或油藏工程方法)。岩石渗透性的好坏,以渗透率的数值大小来表示,有绝对渗透率、有效渗透率和相对渗透率三种表示方式。
4、在实验室中可以根据岩样所承受的有效应力在岩心上施加围限压力,然后用测定渗透率的常规方法进行测定。不同的岩石性质,其渗透率随围限压力增加而下降的幅度各不相同。
5、图5-1-15 某地区用电阻率测井结果估算渗透率的实例 岩土密度 岩土密度是岩土质量对其所占体积之比。 (1)矿物密度σma 每一种岩土类型的矿物颗粒密度取决于其矿物成分,它受次生因素的作用影响很小,在整个后生作用进化期中保持为常值。 矿物密度通常在实验室标本上测定,其测定误差为0.01g/cm3。
6、绝对渗透率绝对或物理渗透率是指当只有任何一相(气体或单一液体)在岩石孔隙中流动而与岩石没有物理化学作用时所求得的渗透率。
脂溶性大的药物易通过角质层,药物穿过角质层后.进入活性表皮继而被吸收,因活性表皮是水性组织,脂溶性太大的药物难以分配进入活性表皮,所以药物穿过皮肤的透皮系数与油/水分配系数往往呈抛物线关系,即透皮系数开始随油/水分配系数的增大而增大,但油/水分配系数大到一定程度透皮系数反而下降。
结果1%氮酮和1%薄荷醇联用对环吡酮胺经皮渗透的促进作用明显高于其它组,1%的薄荷醇对水杨酸促透效果最佳,而由1%氮酮、5%丙二醇、5%油酸、1%薄荷醇合用对环吡酮胺的体外经皮渗透虽具有明显的促进作用和时滞明显缩短,但是与二联使用透皮促进剂比较并无明显优点。
甲硝唑 许卫铭等[5]比较了薄荷醇和氮酮对甲硝唑透皮作用的影响,发现含2%薄荷醇和2%氮酮均能促进甲硝唑透过皮肤(P0.01),两者的透过率无显著差异(P0.05),薄荷醇价格比氮酮低廉,且安全性大,外用有凉快感,因此认为作为助渗剂具有很大价值。
薄荷醇促进药物透过皮肤 由于皮肤角质层屏障的存在及药物自身的理化性质等原因,许多药物对皮肤的透过率很低,难以达到有效的治疗浓度。薄荷醇常被添加于皮肤等外用制剂中,发挥局部止痒、止痛、清凉及轻微局麻等作用。近年来,发现薄荷醇对多种药物的经皮渗透具有显著促进作用。
对于低渗透岩心,其相对渗透率曲线特点为:束缚水饱和度较高,主要集中在40%到60%之间;两相流跨度较小,低于30%;残余油饱和度较大,大体集中在40%到20%之间,表明储层的开发难度比较大。
在水的相对渗透率的曲线上,这个78%所对应的水的相对渗透率为大约20%,即0.所以,残余油饱和度下的水的相对渗透率在这个曲线图上的意思就是,当油的饱和度等于残余油饱和度时,对应的水的相对渗透率是多少。这个点是水的相对渗透率的最高点。迟来的答案,希望仍然能帮助到你。
从图9 和图10 可以看出:注剂前后的相对渗透率曲线有一定的变化,两相区间在注剂后有明显的增宽,由38%增宽到43%。这个幅度不明显、变化幅度不大并不意味着表面活性剂的作用不明显,而主要是因为室内条件下的实验驱替效率比较高,残余油相对较少,因此,再注剂后能剥离的油就很少。
水有效渗透率则可采用下式计算:储层特征及精细油藏描述:以老河口油田老451区块为例 式中:Ko,Kw——分别为油、水相对渗透率;C——为校正系数,其值在0.6~0.9之间变化;K——为绝对渗透率。图4-11为老451井渗透率累计频率直方图。
一)氮气驱驱替特征 实验中,水驱油采用束缚水状态下的油相渗透率作为基准渗透率,气驱油采用气驱结束后的气体渗透率作为基准渗透率。根据实验数据绘制相应的相对渗透率曲线及采收率曲线如图6-3-1所示。
储层特征及精细油藏描述:以老河口油田老451区块为例 式中:Sor——残余油饱和度;m,n,h— 与—地层的岩性和固结程度有关的经验系数,一般取m =3~4,n=1~2,h=1~2。实际应用中,由于这两个方程中的经验系数m,n,h影响因素较多,且变化范围较大,因而影响了相对渗透率的计算精度。