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無損傷水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)液體飽和度檢測(cè)

來源: 發(fā)布時(shí)間:2024-05-01

用核磁共振技術(shù)評(píng)價(jià)油氣藏儲(chǔ)層巖石潤濕性源于對(duì)多孔介質(zhì)中潤濕性流體和非潤濕性流體弛豫時(shí)間特征的研究,實(shí)質(zhì)即是核磁共振弛豫譜對(duì)于多孔介質(zhì)中潤濕性和非潤濕性流體與固體孔隙表面作用力強(qiáng)弱特征的反映不同。潤濕性是指當(dāng)巖石孔隙中存在兩種非混相流體時(shí),其中某一相流體相對(duì)于另一相流體對(duì)于巖石孔隙表面具有更強(qiáng)的親和力或鋪展性。油氣藏儲(chǔ)層潤濕性是儲(chǔ)層基本的物性特征之一,也是巖心專項(xiàng)分析的重點(diǎn)研究內(nèi)容之一。儲(chǔ)層巖石的潤濕性是影響油水微觀分布、毛管力、相對(duì)滲透率、束縛水飽和度及殘余油飽和度等的因素之一,準(zhǔn)確評(píng)價(jià)儲(chǔ)層潤濕性對(duì)于制定合理的油田開發(fā)方案及提高采收率措施具有極為重要的指導(dǎo)作用。核磁共振技術(shù)作為一種快速、無損檢測(cè)技術(shù)在石油工業(yè)領(lǐng)域中的應(yīng)用越來越廣闊。非常規(guī)巖芯磁共振分析儀特有T1-T2二維脈沖,可區(qū)分樣品中不同的含氫組分,如水、油、氣、油母瀝青等。無損傷水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)液體飽和度檢測(cè)

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測(cè)井作為評(píng)價(jià)已鉆探地層的經(jīng)濟(jì)方法,在測(cè)定孔隙度和流體飽和度方面已經(jīng)取得了進(jìn)步,但仍不能提供系統(tǒng)的滲透率估算。這就是為什么核磁共振技術(shù)在20世紀(jì)60年代引起石油工業(yè)的興趣,當(dāng)時(shí)研究人員發(fā)表的研究結(jié)果顯示,核磁共振技術(shù)具有良好的滲透率相關(guān)性。然而,滲透率并不是這種新型脈沖回波核磁共振測(cè)井提供的***巖石物理效益。許多其他巖石物理參數(shù)——與礦物無關(guān)的總孔隙度;**于其他測(cè)井曲線的水、氣、油飽和度;油的粘度——都是可以達(dá)到的。其他幾個(gè)參數(shù)似乎也觸手可及,從而確保這種新的均勻梯度核磁共振測(cè)井測(cè)量將被證明是迄今為止測(cè)井行業(yè)設(shè)計(jì)的**豐富的地層巖石物理單一來源。小核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)儀器咨詢水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可用于非常規(guī)巖芯的油母與瀝青等有機(jī)質(zhì)檢測(cè)分析。

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MAGMED Cores HP20L 非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀針對(duì)非常規(guī)巖芯極低孔隙度、納米級(jí)微孔隙、極低滲透率、高有機(jī)質(zhì)含量特點(diǎn)而設(shè)計(jì)。配備高溫高壓核磁共振巖芯夾持器。可模擬非常規(guī)巖芯在地層條件下的壓力和溫度環(huán)境。研究巖芯在不同壓力和溫度條件下油、水及有機(jī)質(zhì)的變化。高溫高壓夾持器主體由鈦合金材料制作。極大工作壓力為圍壓10000psi(68.95MPa)。驅(qū)替壓8000psi(55.16 MPa)。極高樣品溫度為120℃;可檢測(cè)1英寸標(biāo)準(zhǔn)巖芯(25.4mm) 樣品。極短回波間隔0.08毫秒。驅(qū)替時(shí)可進(jìn)行實(shí)時(shí)磁共振測(cè)量。

由飽水與離心狀態(tài)下的核磁共振T2譜可以看出,束縛水主要集中在小孔隙空間或者極少部分的大孔隙中,這是由于孔隙結(jié)構(gòu)的非均質(zhì)性對(duì)由靜電力和毛管作用引起的束縛水的形成有很大影響,對(duì)于較大孔隙中的束縛水,主要是由于孔隙的形狀不規(guī)則而在孔隙的死角處形成束縛水。定量地區(qū)分吸附孔和滲流孔對(duì)于儲(chǔ)層巖石的評(píng)價(jià)具有重要意義。吸附孔是指在離心力作用下,此流體不能被排出的孔隙,而滲流孔是指水可以在其中自由流動(dòng)或者在一定的壓力下水容易離心出來的孔隙。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可用于非常規(guī)巖芯的巖芯濕性檢測(cè)分析。

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核磁共振弛豫分析設(shè)備通常使用永磁體產(chǎn)生磁場(chǎng)。其磁場(chǎng)強(qiáng)度較低。體積相對(duì)于核磁共振波譜儀和核磁共振成像設(shè)備要小得多。而且通常不含梯度模塊。所以價(jià)格相對(duì)很低(幾十萬人民幣)?;緵]有維護(hù)費(fèi)用。物質(zhì)的弛豫特性反映了物質(zhì)內(nèi)部原子核所處的化學(xué)環(huán)境以及分子之間的相互作用。所以弛豫特性能夠靈敏地反映出物體內(nèi)物質(zhì)所處環(huán)境的變化以及物體內(nèi)不同物質(zhì) 含量比例的變化。比如巖心中水的弛豫時(shí)間隨著孔隙的變小而變小、硫酸銅溶液的濃度越大其弛豫時(shí)間越短。因此。利用這一原理。弛豫分析技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)物體內(nèi)物質(zhì)的鑒別、物體內(nèi)部的結(jié)構(gòu)分析以及物質(zhì)的定量分析。如牛奶摻假的檢測(cè)和定量分析、 木材和巖心的孔徑分布、種子中水分和油脂含量的測(cè)定以及油脂中固態(tài)脂肪含量的測(cè)定等等。多孔介質(zhì)具有高滲透性和良好的力學(xué)性能。無損傷水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)分析儀

水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可用于土壤孔隙物性研究(孔隙變化及微觀結(jié)構(gòu)分析)。無損傷水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)液體飽和度檢測(cè)

相比于經(jīng)典的土壤水分測(cè)量方法,基于低場(chǎng)核磁的土壤水分相態(tài)分布探測(cè)技術(shù)具有操作步驟簡單、測(cè)試過程便捷、成本投入較低的優(yōu)勢(shì)。另外,它還有專門使的土壤水分測(cè)量軟件,實(shí)現(xiàn)了參數(shù)設(shè)置、定標(biāo)、測(cè)量、數(shù)據(jù)上傳、查詢過程的一體化,可以直接將測(cè)試結(jié)果實(shí)時(shí)傳輸?shù)诫娔X終端,結(jié)合自動(dòng)灌溉系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了設(shè)施菜地土壤管理的科學(xué)化和自動(dòng)化。另外,由于核磁共振測(cè)氫技術(shù)可以很好地區(qū)分不與固體顆粒或溶劑相互作用的自由水和結(jié)晶水,以及物理化學(xué)鍵結(jié)合的結(jié)合水或不易移動(dòng)水,并且可以通過橫向弛豫特征峰面積與土壤含水率之間的線性關(guān)系推算出土壤含水量,從而可為土壤水分相態(tài)分布的檢出提供新的技術(shù)支持。無損傷水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)液體飽和度檢測(cè)