RU2315978C1 - Способ определения водонасыщенности керна - Google Patents

Способ определения водонасыщенности керна Download PDF

Info

Publication number
RU2315978C1
RU2315978C1 RU2006133091/28A RU2006133091A RU2315978C1 RU 2315978 C1 RU2315978 C1 RU 2315978C1 RU 2006133091/28 A RU2006133091/28 A RU 2006133091/28A RU 2006133091 A RU2006133091 A RU 2006133091A RU 2315978 C1 RU2315978 C1 RU 2315978C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sample
water
oil
water saturation
saturation
Prior art date
Application number
RU2006133091/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Антон Геннадьевич Скрипкин
Юрий Алексеевич Щемелинин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Томский научно-исследовательский проектный институт нефти и газа Восточной нефтяной компании" ОАО "ТомскНИПИнефть ВНК"
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 Открытое акционерное общество "Томский научно-исследовательский проектный институт нефти и газа Восточной нефтяной компании" ОАО "ТомскНИПИнефть ВНК" filed Critical Открытое акционерное общество "Томский научно-исследовательский проектный институт нефти и газа Восточной нефтяной компании" ОАО "ТомскНИПИнефть ВНК"
Priority to RU2006133091/28A priority Critical patent/RU2315978C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2315978C1 publication Critical patent/RU2315978C1/ru

Links

Landscapes

  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области нефтехимической промышленности и может быть использовано в промысловых и научно-исследовательских лабораториях для разработки технологий увеличения нефтеотдачи пластов и при подсчете запасов нефти, оперативном контроле за разработкой нефтяных месторождений. Сущность изобретения состоит в том, что способ осуществляют путем совместной фильтрации минерализованной воды и нефти через образец керна и измерения в процессе фильтрации промежуточной интенсивности рентгеновского излучения, прошедшего через образец, измерения интенсивности рентгеновского излучения при 100%-ной насыщенности водой, измерения интенсивности рентгеновского излучения, прошедшего через сухой образец, и установления водонасыщенности по зависимости Sв (SвXR) и формуле:
Figure 00000001
где α - отношение массовых коэффициентов поглощения рентгеновского излучения в нефти и минерализованной воде; β - коэффициент, характеризующий изменение водонасыщенности образца с температурой.
Технический результат способа заключается в увеличении надежности и точности измерения водонасыщенности пород керна. 1 табл., 1 ил.

Description

Изобретение относится к области нефтехимической промышленности и может быть использовано в промысловых и научно-исследовательских лабораториях для разработки технологий увеличения нефтеотдачи пластов и при подсчете запасов нефти, оперативном контроле за разработкой нефтяных месторождений.
Известен метод выпаривания для определения водонасыщенности керна, включающий выпаривание воды из образца в герметичной камере с холодильником. Пары воды конденсируются в холодильнике, конденсированная вода собирается в мерную бюретку (Е.А.Поляков. "Методика изучения физических свойств коллекторов нефти и газа". Москва, "Недра", 1981, стр.116). Данный метод не позволяет проводить параллельное измерение водонасыщенности и фазовых проницаемостей при фильтрации воды и нефти.
Известен способ определения нефте- и водонасыщенности образцов горных пород, включающий последовательное измерение веса нефтенасыщенного образца, помещение образца в дейтерированную воду, измерение амплитуды сигнала ЯМР от образца с дейтерированной водой, помещение образца в дистиллированную воду, измерение веса и амплитуды сигнала от образца с дистиллированной водой, высушивание образца при температуре испарения воды из образца до достижения величины отношения текущей амплитуды сигнала к амплитуде сигнала от образца с дейтерированной водой, равной (0,7-0,8) ед., насыщение образца керосином, измерение амплитуды сигнала от образца с керосином, а количество нефти и воды в образце определяют по соответствующим формулам (патент РФ №2175764, G01N 24/08, публ. 2001). Способ трудоемкий и требует дорогостоящего оборудования.
Известен способ определения водонасыщенности керна, включающий подготовку рабочей жидкости и образца к испытаниям, экстракцию и высушивание образца, создание рабочего давления и температуры, соответствующих пластовым, измерение электрического сопротивления образцов керна (ОСТ 39-235-89 «Метод определения фазовых проницаемостей в лабораторных условиях при совместной стационарной фильтрации»). Определение водонасыщенности проводят при фильтрации минерализованной воды и нефти в различных соотношениях в условиях, максимально приближенных к пластовым, с использованием пластовых и модельных жидкостей. Недостатком способа является влияние прижима электрического контакта к поверхности керна на величину измеряемого сигнала.
Известен способ определения водонасыщенности с помощью полихроматической рентгеновской системы с контролем насыщенности пород коллектора жидкостями по поглощению рентгеновского излучения (Кузнецов A.M. Научно-методические основы и исследования влияния свойств пород-коллекторов на эффективность извлечения углеводородов из недр. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук, М., 1998), взятый за прототип. Данные об интенсивности рентгеновского излучения собирают при движении рентгеновской трубки, коллиматора и детектора как единиц ячейки вдоль горизонтальной оси исследуемого образца от входного сечения к выходному. Моделируют пластовые условия. Водонасыщенность пород коллектора керна рассчитывают на основе закона Ламберта, используя линейность полулогарифмической зависимости рентгеновского излучения, измеренного при 100% насыщенности образца меченой жидкости и 100% насыщенности не меченой жидкостью по математической формуле, для чего измеряют промежуточную (текущую) интенсивность рентгеновского излучения, прошедшего через образец; интенсивность рентгеновского излучения при 100%-ной насыщенности нефтью; интенсивность рентгеновского излучения при 100%-ной насыщенности водой. При этом меченой может быть как водяная фаза (в качестве метки используют иодид натрия), так и нефтяная (метка-раствор йодооктана). Недостатком данного способа является недостаточно высокая точность, так как не учитываются изменения количества нефти в образце в процессе эксперимента, что увеличивает ошибку измерения по водонасыщенности. Данный способ длительный, требующий временных затрат на проведение процедуры насыщения образца нефтью на 100%.
Поставлена задача: разработать экспрессный и информативный способ для определения водо- и нефтенасыщенности пород керна при сохранении требований ОСТов по определению фазовых проницаемостей.
Технический результат способа заключается в увеличении надежности и точности измерения водонасыщенности пород керна.
Технический результат достигается тем, что в известном способе определения водонасыщенности керна, включающем приготовление образца керна, моделирование пластовых условий в образце керна, совместную фильтрацию минерализованной воды и нефти через образец керна и измерение в процессе фильтрации промежуточной интенсивности рентгеновского излучения, прошедшего через образец, измерение интенсивности рентгеновского излучения при 100%-ной насыщенности водой и установление по математическим формулам водонасыщенности, новым является то, что измеряют интенсивность рентгеновского излучения, прошедшего через сухой образец, в процессе совместной фильтрации определяют водонасыщенность при 0-ом поглощении рентгеновского излучения нефтью по формуле:
Figure 00000004
где Uсух - интенсивность рентгеновского излучения при просвечивании сухого образца керна;
Uвод - интенсивность рентгеновского излучения при просвечивании образца, насыщенного на 100% минерализованной водой;
U - интенсивность рентгеновского излучения при просвечивании образца с промежуточной водонефтенасыщенностью (от 0-100%);
затем, обезвоживая образец при температуре 110-160°С, определяют его водонасыщенность Sв и строят зависимость водонасыщенности от водонасыщенности при 0-ом поглощении рентгеновского излучения нефтью SвXR, аппроксимируют эти результаты на графике зависимости Sв (SвXR) линейной функцией:
Figure 00000005
где α - отношение массовых коэффициентов поглощения рентгеновского излучения в нефти и минерализованной воде;
β - коэффициент, характеризующий изменение водонасыщенности образца с температурой;
и определяют водонасыщенность в образце керна по формуле (2).
Uсух соответствует поглощению рентгеновского излучения породой, из которой состоит керн. Uвод изменяется для каждого образца, поскольку она зависит от объема порового пространства и от величины поглощения в сухом керне. Водонасыщенность Sв линейно зависит от измеряемой величины SвXR. По измеренному параметру SвXR и по коэффициентам α и β определяют водонасыщенность керна. Коэффициенты являются общими для любого типа образцов, поэтому найденная при аппроксимации линейная зависимость является калибровочной кривой, позволяющей в других экспериментах по параметру SвXR определять водонасыщенность рентгеновским методом.
Обезвоживание образца при 110-160°С необходимо для определения водонасыщенности образца и построения зависимости полученной водонасыщенности от параметра SвXR, измеренного с помощью рентгеновского излучения.
Аппроксимация экспериментальных данных Sв (SвXR) линейной зависимости необходима для определения коэффициентов уравнения (2) и подсчета водонасыщенности.
Измерение интенсивности рентгеновского излучения при сканировании сухого, насыщенного на 100% минерализованной водой керна позволяет исключить влияние порового объема образца и поглощения сухой породы на величину водонасыщенности.
Использован рентгеновский аппарат со стабилизированным напряжением на аноде с постоянной экспозицией. Ток рентгеновской трубки и выдержка детектора подобраны таким образом, чтобы отношение сигнал/шум было максимальным. Напряжение на рентгеновской трубке для всех измерений устанавливают одинаковым. Это необходимо для того, чтобы спектр излучения не изменялся. В качестве детектора рентгеновского излучения использован редкоземельный люминесцентный экран на основе оксисульфида гадолиния Gd2O2S, легированного тербием, на темной, поглощающей рассеянное излучение подложке и полупроводниковую матрицу. Интенсивность переизлучения данного экрана и чувствительность полупроводниковой матрицы максимальны в зеленой области спектра. Также можно использовать в качестве детектора кристалл CsI(Tb) с фотоэлементом.
Поглотитель добавляется для увеличения контрастности изображения и, как следствие, для увеличения точности определения водонасыщенности. В качестве поглотителя можно использовать йодсодержащие соли KI или NaI. Для полного насыщения минерализованной водой через образцы фильтруется 2-3 поровых объема жидкости.
Для осуществления заявляемого способа нами были использованы нефтеводонасыщенные образцы пород керна из скважин различных месторождений Западной Сибири. Для анализа были взяты 10 нефтеводонасыщенных образцов реальных пород из трех скважин нефтеносной части пласта. При построении калибровочной зависимости статистическая погрешность должна быть меньше систематической, для этого количество независимых измерений должно быть не менее 10.
Пример проведения эксперимента по определению коэффициентов фазовой проницаемости с использованием предложенного рентгеновского метода для определения водонасыщенности.
Экспериментальные исследования проводили с образцом Болтного месторождения с проницаемостью 42,5 мкм2·10-3 и поровым объемом 3,63 см3.
Для эксперимента выбирают образцы без сколов и трещин. В качестве рабочих жидкостей используют воду с добавлением соли NaI в количестве 150 г/л и пластовую фильтрованную нефть.
Перед проведением эксперимента по определению фазовых проницаемостей для образца керна определяют проницаемость по газу на капилляриметре, а также объем пор. Образец экстрагируют и высушивают в термошкафу при температуре 105°С до постоянной массы. Образец помещают в витоновую манжету внутри рентгенопрозрачного кернодержателя. В пространство между стенкой кернодержателя и манжетой подают минеральное масло, создающее давление обжима образца, на 3-5 МПа превышающее пластовое давление. Проводят прогрев рентгеновской трубки и сканирование образца - кернодержатель с образцом просвечивают коллимированным пучком рентгеновского излучения, с помощью детектора измеряют интенсивность прошедшего излучения, каретку с рентгеновским аппаратом и детектором смещают вдоль образца с шагом 0,8 мм, на каждом шаге проводят измерение интенсивности излучения. Проводят усреднение сигнала детектора. Усреднение сигнала проводят для того, чтобы получить среднюю по образцу водонасыщенность. Средняя водонасыщенность является истинной для образца. Напряжение на рентгеновской трубке - 75 кВ, ток - 210 мкА. При сканировании ток трубки подбирают таким образом, чтобы сигнал с детектора был не менее 4/5 от верхней границы измерения детектора, выбранное значение тока не меняется в течение всего эксперимента.
Усредненный сигнал детектора при сканировании сухого образца Uсух - 4,882 В.
Образец вакуумируют в течение 3 часов, затем, не останавливая вакуумирования, на вход кернодержателя с помощью плунжерного насоса подают минерализованную NaI воду, объемная скорость подачи жидкости не более 0,1 мл/мин. При появлении жидкости на выходе кернодержатель перекрывают, давление в образце поднимается до пластового значения. Фильтруется минерализованная вода в количестве 3 поровых объемов, систему выдерживают в таком режиме 10-12 часов. Проводят сканирование рентгеновским излучением насыщенного на 100% минерализованной водой образца. Сигнал с детектора усредняют. Для образца, насыщенного на 100%, усредненный сигнал Uвод - 2,975 В. При пластовом давлении фильтруют через образец чистую углеводородную жидкость (масло) до прекращения вытеснения воды, но не менее 10 объемов пор, затем фильтруют керосин в количестве 5 объемов пор, кернодержатель прогревают до пластовой температуры T=80°С. Фильтруют нефть в количестве 3 поровых объемов. Проводят сканирование образца с начальной водонасыщенностью, усредненный сигнал U - 3,906 В. Проводят совместную фильтрацию минерализованной воды и нефти в соотношениях 1:99, 2:98, 5:95, 25:75, 50:50, 75:25 и 100% воды. При каждом соотношении проводят сканирование образца, измеряют среднее значение сигнала детектора U - 3,879; 3,657; 3,461; 3,328; 3,288; 3,25 и 3,056 В соответственно. Определяют водонасыщенность для каждого режима фильтрации, для этого вычисляют значение SвXR:
Figure 00000006
Найденное значение SвXR подставляют в линейную зависимость, полученную аппроксимацией предыдущих экспериментальных данных:
Sв=1,1679·SвXR-0,24305. Значения водонасыщенностей: 29,97%; 43,81%;
56,81%; 66,07%; 68,94%; 71,72%; 86,15%.
Образец извлекают из кернодержателя и помещают в камеру экстрактора. При температуре 150°С в течение 6 часов из образца выпаривают воду - 2,95 мл. С учетом поправки на объем соли - 6%, количество воды в образце - 3,127 мл, а водонасыщенность, определенная методом выпаривания: 3,127/3,63=0,8614. На график зависимости водонасыщенности, полученной методом выпаривания от SвXR, наносят экспериментальное значение (Sв; SвXR)=(0,8614; 0,9458).
На чертеже представлена зависимость водонасыщенности от параметра SвXR, аппроксимированная линейной функцией.
В таблице приведены результаты определения водонасыщенности образцов, определенные различными способами. Метод выпаривания выбран в качестве опорного метода для сравнения с другими. Значения водонасыщенностей по прототипу существенно отличаются от значений, определенных методом выпаривания. Результаты определения водонасыщенности заявленным способом наименьшие. Как видно из результатов, приведенных в таблице, величина погрешности составляет 4%. Погрешность при определении водонасыщенности связана с неточным определением конечной водонасыщенности методом выпаривания, с неоднородностью распределения воды по объему образца. Ошибка в измерениях возникает также при флуктуации напряжения на рентгеновской трубке и при оцифровке сигнала детектора (квантовые шумы). Суммарная ошибка измерения оценивалась по среднеквадратичному разбросу экспериментальных данных относительно аппроксимирующей линии. В интервале водонасыщенностей 25-80% величина относительной погрешности составила около 4%.
Таким образом, использование заявляемого способа обеспечивает достаточно высокую точность лабораторных анализов, которая, в частности, удовлетворяет требованиям ОСТов по оценке фазовых проницаемостей воды и нефти.
Таблица
Водонасыщенности образцов, определенные различными способами.
Метод выпаривания Прототип Заявленный способ
30,55 44,766 28,35
66,82 76,81 65,18
66,54 78,019 66,57
65,85 78,08 66,64
66,4 78,11 66,67
66,96 78,8 67,47
65,65 78,91 67,59
71,22 79,83 68,65
67,3 80,046 68,9
69,38 80,66 69,6
73,02 80,82 69,79
69,06 81,26 70,29
68,14 82,027 71,17
74,82 82,695 71,94
79,54 84,706 74,25
75,88 84,93 74,51
72,16 85,82 75,53
74,69 85,95 75,69
78,31 86,51 76,33
81,71 92,06 82,71

Claims (1)

  1. Способ определения водонасыщенности керна, включающий приготовление образца из керна, моделирование пластовых условий в образце керна, совместную фильтрацию минерализованной воды и нефти через образец керна и измерения в процессе фильтрации промежуточной интенсивности рентгеновского излучения, прошедшего через образец, измерение интенсивности рентгеновского излучения при 100%-ной насыщенности водой и установление по математическим формулам водонасыщенности, отличающийся тем, что измеряют интенсивность рентгеновского излучения, прошедшего через сухой образец, в процессе совместной фильтрации определяют водонасыщенность при 0-ом поглощении рентгеновского излучения нефтью по формуле
    Figure 00000007
    где Uсух - интенсивность рентгеновского излучения при просвечивании сухого образца керна;
    Uвод - интенсивность рентгеновского излучения при просвечивании образца, насыщенного на 100% минерализованной водой;
    U - интенсивность рентгеновского излучения при просвечивании образца с промежуточной водо-, нефтенасыщенностью (от 0-100%);
    затем, обезвоживая образец при температуре 110-160°С, определяют его водонасыщенность Sв и строят зависимость водонасыщенности от водонасыщенности при 0-ом поглощении рентгеновского излучения нефтью SвXR,
    аппроксимируют эти результаты на графике зависимости Sв (SвXR) линейной функцией
    Figure 00000008
    где α - отношение массовых коэффициентов поглощения рентгеновского излучения в нефти и минерализованной воде;
    β - коэффициент, характеризующий изменение водонасыщенности образца с температурой;
    и определяют водонасыщенность в образце керна по формуле (2).
RU2006133091/28A 2006-09-14 2006-09-14 Способ определения водонасыщенности керна RU2315978C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006133091/28A RU2315978C1 (ru) 2006-09-14 2006-09-14 Способ определения водонасыщенности керна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006133091/28A RU2315978C1 (ru) 2006-09-14 2006-09-14 Способ определения водонасыщенности керна

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2315978C1 true RU2315978C1 (ru) 2008-01-27

Family

ID=39110089

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006133091/28A RU2315978C1 (ru) 2006-09-14 2006-09-14 Способ определения водонасыщенности керна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2315978C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2468203C1 (ru) * 2011-05-10 2012-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" Способ моделирования пластово-флюидальной системы разрабатываемого месторождения
RU2505802C1 (ru) * 2012-06-14 2014-01-27 Открытое акционерное общество "Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа" (ОАО "ТомскНИПИнефть") Способ количественного определения насыщенности образцов горной породы с использованием значений начальной и конечной водонасыщенности
RU2558838C1 (ru) * 2014-07-02 2015-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий-Газпром ВНИИГАЗ" Способ моделирования и оценки активного объема подземного хранилища газа в водоносных трещиновато-поровых структурах
WO2016049486A3 (en) * 2014-09-26 2016-05-26 The Board Of Regents Of The University Of Oklahoma Stabilized carbon nanotube suspensions
RU2650706C1 (ru) * 2017-03-13 2018-04-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина" Способ определения коэффициента остаточной водонасыщенности горных пород
RU2747948C1 (ru) * 2020-07-21 2021-05-17 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ПАО "НК "Роснефть") Способ определения коэффициента извлечения нефти в режиме истощения в низкопроницаемых образцах горных пород
CN116150549A (zh) * 2023-04-17 2023-05-23 西南石油大学 一种计算储气库近井地带含水饱和度分布情况的方法

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2468203C1 (ru) * 2011-05-10 2012-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" Способ моделирования пластово-флюидальной системы разрабатываемого месторождения
RU2505802C1 (ru) * 2012-06-14 2014-01-27 Открытое акционерное общество "Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа" (ОАО "ТомскНИПИнефть") Способ количественного определения насыщенности образцов горной породы с использованием значений начальной и конечной водонасыщенности
RU2558838C1 (ru) * 2014-07-02 2015-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий-Газпром ВНИИГАЗ" Способ моделирования и оценки активного объема подземного хранилища газа в водоносных трещиновато-поровых структурах
WO2016049486A3 (en) * 2014-09-26 2016-05-26 The Board Of Regents Of The University Of Oklahoma Stabilized carbon nanotube suspensions
US10377941B2 (en) 2014-09-26 2019-08-13 The Board Of Regents Of The University Of Oklahoma Stabilized carbon nanotube suspensions
RU2650706C1 (ru) * 2017-03-13 2018-04-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина" Способ определения коэффициента остаточной водонасыщенности горных пород
RU2747948C1 (ru) * 2020-07-21 2021-05-17 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ПАО "НК "Роснефть") Способ определения коэффициента извлечения нефти в режиме истощения в низкопроницаемых образцах горных пород
CN116150549A (zh) * 2023-04-17 2023-05-23 西南石油大学 一种计算储气库近井地带含水饱和度分布情况的方法
CN116150549B (zh) * 2023-04-17 2023-06-27 西南石油大学 一种计算储气库近井地带含水饱和度分布情况的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2360233C1 (ru) Способ определения нефтенасыщенности породы
RU2315978C1 (ru) Способ определения водонасыщенности керна
US20090161823A1 (en) Apparatus and Method for Fluid Phase Fraction Determination Using R-Rays Optimized for Wet Gas
US10018748B2 (en) Inline density and fluorescence spectrometry meter
CN110261274B (zh) 自发渗吸作用对水驱驱油效率静态贡献率的评价方法
Mirotchnik et al. Low-field NMR method for bitumen sands characterization: a new approach
US5063509A (en) Method for determining density of samples of materials employing X-ray energy attenuation measurements
CN107003246A (zh) 多孔材料激光诱导击穿光谱的流体特性
NO20151644A1 (en) Method of compensating for changes in water properties in a multiphase flow meter
RU2505802C1 (ru) Способ количественного определения насыщенности образцов горной породы с использованием значений начальной и конечной водонасыщенности
CA3059127C (en) Method for determining a representative parameter of a porous sample and related assembly
CN115753543B (zh) 考虑概率分布的页岩支撑裂缝相对渗透率测定装置及方法
Hu et al. Unsteady-State coreflooding monitored by positron emission tomography and X-ray computed tomography
RU2753964C1 (ru) Способ определения коэффициента вытеснения нефти
CN115559715A (zh) 一种超高压低渗透气藏储层产水评价方法
CN111157073B (zh) 聚合物溶液在多孔介质中的滞留信息的测定方法及系统
CN114624163A (zh) 基于覆压孔渗测试的富浊沸石碎屑岩储层物性校正方法
Lombard et al. Measurement of capillary pressure curves at reservoir conditions
RU2539811C1 (ru) Способ определения водонасыщенности образцов пород
Le Bihan et al. Quality Control of Porosity and Saturation Measurements on Source Rocks
Behin et al. Study of two phase fluid flow in water wet reservoir rocks by using x-ray in situ saturation monitoring
RU2817122C1 (ru) Способ определения фильтрационных свойств кавернозно-трещиноватых коллекторов
Saraf Measurement of fluid saturations by nuclear magnetic resonance and its application to three-phase relative permeability studies
RU2777702C1 (ru) Способ определения коэффициента вытеснения нефти в масштабе пор на основе 4D-микротомографии и устройство для его реализации
Akin et al. Use of computerized tomography in petroleum engineering research

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PD4A Correction of name of patent owner