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苏州纽迈分析仪器股份有限公司

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解决方案

纽迈低场核磁提高采收率全面解决方案

应用领域

地矿

检测样品

非金属矿产

检测项目

提高采收率
苏州纽迈基于领先的低场核磁共振技术可以对常规/非常规岩心进行广泛深入研究,为客户提供从样品处理到实验环境模拟再到测试分析的完整解决方案。

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纽迈分析全直径岩心核磁共振成像分析系统MacroMR12-150H-1

MacroMR12-150H-1

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基于核磁沙砾岩油储全尺寸孔径分布研究

应用领域

地矿

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非金属矿产

检测项目

孔径分布
介绍一篇中国石油大学(华东)卢双舫老师团队在19年7月发表在Energy&Fuels上的文章:砂砾岩全尺度孔径分布和可动油分布研究。文章针对砂砾岩这种非均质性较强、孔喉结构复杂、孔径分布较广的特殊岩石,提出了一种结合低温氮气吸附和核磁共振的孔径分布的全尺度表征方法,分析了砂砾岩孔隙和可动油的分布特征及影响因素。

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纽迈分析核磁共振分析与成像系统 选配高温高压模块MesoMR23-060H-I

MesoMR23-060H-I

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低场核磁揭示动态自渗过程

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地矿

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非金属矿产

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渗吸
气水渗流能力对油气储层井的产量具有重要影响,气水两相流动过程伴随着油气储层开发的各个环节,而自发渗吸几 乎是所有亲水煤储层都会发生的情况。然而对于渗吸后造成了储层渗透率损害及其影响因素研究并不系统,并未 给出明确的结论。 这是由于渗吸一方面可以促进油气储层体解吸,这是对气藏开发有利的一面;另一方面,渗吸过程增加了储层含水 饱和度使得气相渗透率大幅下降,这是不利的一面。因此本文研究目的就是探究煤岩的渗吸规律及其对渗透率的影响。

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纽迈分析中尺寸核磁共振成像分析仪MesoMR12-60H-I

MesoMR12-60H-I

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低场核磁共振技术在常规岩心分析中的应用案例分析

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孔隙度
岩心分析是认识油气层地质特征的必要手段,岩石作为一种多孔介质材料,其内部的孔隙结构、孔内分子的运动状态、反应过程等现象以及现象之间的相互关系是岩心分析研究的重要课题。近年来,低场核磁共振岩心分析技术已经成为快速测量岩石物性参数的重要手段,其适合于实验室研究和油田现场应用,受到石油行业的广泛重视,应用领域日益广泛。

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纽迈分析核磁共振岩心分析仪12MHz 台式核磁MicroMR12

MicroMR12-025V

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核磁共振分析致密砂岩的孔隙结构(孔喉半径)

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孔隙结构
致密储层中流体渗流特征不同于常规储层,与储层的微观孔隙结构有很大关系,正确认识油藏孔隙结构对于计算可采储量、制定合理的开发方案非常重要。 低磁场核磁共振T2 谱分布与孔隙结构有直接关系,可以一定程度上反映样品的孔隙分布。

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纽迈分析全直径岩心核磁共振成像分析系统MacroMR12-150H-1

MacroMR12-150H-1

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储层表征的他山之石--核磁共振纳米孔隙分析法

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孔隙
核磁共振纳米孔隙分析法(简称NMRC方法)是一种利用核磁共振技术测试液体在孔隙中的相变过程,并通过Gibbs一Thomson方程来表征多孔材料孔径分布的测孔方法。该方法适用于多种多孔材料的孔隙结构测试,如催化、过滤、吸附类材料、建筑材料、陶瓷材料、人体及仿生材料等,孔径测试范围达到4一1000nm。目前,国外学者已利用此方法研究了液体在孔中的填充机理、液体与基体表面间的相互作用、孔径分布的空间成像和孔的形貌表征等。

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纽迈分析低场核磁共振纳米孔隙分析仪 低温核磁共振NMRC

NMRC

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NMR评价非常规储层水锁效应

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核磁共振T2
水锁效应来源于油气开发过程中,当钻井液、完井液侵入石油储集层后,造成近井壁处油气相渗透率降低的现象。非常规致密储层的开发,极大的依赖水力压裂技术,而实践表明,压裂液的反排率通常很低。大量的压裂液滞留在地层中引起了水锁效应与贾敏效应(如图1),造成了储层伤害,这对非常规油气的开发是极为不利的。

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纽迈分析中尺寸核磁共振成像分析仪MesoMR12-60H-I

MesoMR12-60H-I

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岩孔隙知多少 低场核磁见分晓

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孔隙度
低场核磁是确定孔隙度和孔隙尺寸的有利工具。那么基于页岩中有机孔和无机孔润湿性的差异,分别在饱和水和油条件下观测氢核信号,从而建立弛豫时间与孔径的定量关系,这就为利用核磁共振技术确定有机孔和无机孔提供了可能。

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纽迈分析全直径岩心核磁共振成像分析系统MacroMR12-150H-1

MacroMR12-150H-1

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核磁共振冷冻测孔法-低场核磁

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核磁共振冷冻测孔法
核磁共振冷冻测孔法(NMR cryoporometry,NMR-C)是一种新兴的孔隙表征技术,可覆盖纳米孔隙的测试范围,可实现对同一样品的连续测量,还能直接、高效地获取孔径分布、孔隙度等信息。测试过程对样品扰动小,在页岩等低渗介质的纳米孔隙研究中展现出了极大的潜力,可对其他孔隙表征技术进行补充。

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纽迈分析变温低场核磁共振仪VTMR  

VTMR  

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【土木专栏】低温循环致裂煤体孔隙结构演化规律试验研究

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孔隙
低温循环致裂煤体增透方法在提高瓦斯效率中具有广阔的应用前景,其主要原理是通过低温循环致裂过程产生的 循环冻融作用改变煤储层内部的孔隙结构,从而引起煤体渗透性能的改变。

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纽迈分析低场变温核磁共振成像分析仪VTMR

VTMR-MRI

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