麥格瑞水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)分析

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2022-11-17

采用核磁共振測(cè)定水泥硬化漿體孔徑分布時(shí)不只可得到凝膠孔信息,而且操作簡(jiǎn)易,流程迅速,對(duì)樣品不產(chǎn)生任何損傷,具有很大的優(yōu)勢(shì)和應(yīng)用前景。同時(shí),低場(chǎng)核磁共振技術(shù)還可用于研究水泥水化進(jìn)程和硬化漿體中水的擴(kuò)散。從分析水泥中順磁性物質(zhì)含量和來(lái)源對(duì)其核磁共振信號(hào)影響這個(gè)角度出發(fā),尋找順磁性物質(zhì)對(duì)核磁共振信號(hào)的影響規(guī)律,并對(duì)低場(chǎng)核磁共振測(cè)定孔徑分布和化學(xué)結(jié)合水含量的方法進(jìn)行修正,提高測(cè)試方法的準(zhǔn)確性,可為使用低場(chǎng)核磁共振技術(shù)研究水泥水化進(jìn)程提供理論依據(jù)。非常規(guī)巖芯分析儀與石油巖芯領(lǐng)域國(guó)際科研機(jī)構(gòu)合作,標(biāo)準(zhǔn)的非常規(guī)巖芯分析流程,全力的技術(shù)支持。麥格瑞水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)分析

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利用核磁共振資料的儲(chǔ)層分級(jí)評(píng)價(jià),一般考慮影響孔隙結(jié)構(gòu)的因素主要是核磁譜形分布、孔隙度、 地層厚度等宏觀儲(chǔ)層參數(shù),而對(duì)于極大孔喉半徑、 極大進(jìn)汞飽和度等反映儲(chǔ)層孔隙結(jié)構(gòu)、儲(chǔ)層滲流特 性等微觀參數(shù)分析明顯不足。從宏觀尺度及微觀尺度2個(gè)方面進(jìn)行孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù)的選擇,為儲(chǔ)層分級(jí)評(píng)價(jià)模型的建立提供更為可靠的依據(jù)。核磁共振T2分布譜所包含豐富的數(shù)字信息反映了巖石特定的物理信息。儲(chǔ)層中的可動(dòng)流體和束縛流體可以通過(guò)核磁共振測(cè)井進(jìn)行定量評(píng)價(jià)。 高精度磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)凍土未凍水檢測(cè)核磁共振磁場(chǎng)的溫度穩(wěn)定性限制了磁體的使用環(huán)境。永磁體的磁場(chǎng)強(qiáng)度主要受限于磁體材料。

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與孔隙度、滲透率等常規(guī)物性參數(shù)不同,潤(rùn)濕性是一個(gè)與儲(chǔ)層巖石礦物成分、孔隙流體數(shù)量和類型等有關(guān)的相對(duì)特征參數(shù),并且其在油藏水驅(qū)開發(fā)過(guò)程中會(huì)發(fā)生一定程度的變化。根據(jù)核磁共振弛豫機(jī)制,T2譜上弛豫時(shí)間較長(zhǎng)的核磁信號(hào)對(duì)應(yīng)巖石中較大孔隙中的流體,T2譜上弛豫時(shí)間較短的核磁信號(hào)對(duì)應(yīng)細(xì)微孔隙中的流體。 根據(jù)核磁共振T2譜,不只可以得到孔隙度、滲透率等儲(chǔ)層常規(guī)物性參數(shù),而且與離心、水驅(qū)油等實(shí)驗(yàn)技術(shù)相結(jié)合,還可以獲得可動(dòng)流體百分?jǐn)?shù)、剩余油微觀分布狀態(tài)等儲(chǔ)層評(píng)價(jià)所需的參數(shù)。

低場(chǎng)時(shí)域核磁共振用于土壤潤(rùn)濕性的檢測(cè) 土壤潤(rùn)濕性(wettability)對(duì)土壤的性能參數(shù)之一,其表現(xiàn)為快速吸水,持水能力強(qiáng)。土壤的憎水性(repellency)是指土壤具有較差的潤(rùn)濕性,其表現(xiàn)為植物生長(zhǎng)緩慢、表面多塵、因缺少圖聚核而結(jié)構(gòu)一致,這種現(xiàn)象增加了地下水污染的可能性。土壤憎水性的成因包括:自然發(fā)生的、因火災(zāi)或污染產(chǎn)生等。污染引起的土壤憎水性通常是由于土壤長(zhǎng)期暴露在液相或氣相的石油烴中。因此對(duì)于土壤潤(rùn)濕性的評(píng)價(jià)非常重要。 傳統(tǒng)的評(píng)價(jià)方法包括乙醇滴定法(MED)和水分滲透時(shí)間法(WDPT),這兩種方法雖然檢測(cè)快速、易于操作,但也有著不可忽略的弊端。在MED法中:如果不忽略固-液分子相互作用性質(zhì)的差異的情況,那么土壤/水/空氣系統(tǒng)不能直接與土壤/乙醇水溶液/空氣系統(tǒng)進(jìn)行比較,且MED測(cè)試結(jié)果重復(fù)性較差。在WDPT法中:時(shí)間維度的選擇過(guò)于隨意,且無(wú)特定的物理意義。核磁共振弛豫分析技術(shù)則根據(jù)物體內(nèi)部不同物質(zhì)的弛豫特性實(shí)現(xiàn)物質(zhì)組分的鑒別和定量分析。

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低場(chǎng)時(shí)域核磁共振技術(shù)(弛豫時(shí)間理論)以其無(wú)損、無(wú)侵入、檢測(cè)時(shí)間短、可檢測(cè)至更加微觀的維度等特點(diǎn),在土壤分析領(lǐng)域的應(yīng)用越來(lái)越被科研工作者關(guān)注,尤其在土壤孔隙表征方面,包括孔徑大小測(cè)量、孔徑分布分析等。與X-Ray計(jì)算機(jī)斷層掃描技術(shù)(X-Ray Computed tomography)相比,低場(chǎng)時(shí)域核磁共振技術(shù)檢測(cè)更快,可對(duì)土壤中的納米級(jí)孔隙進(jìn)行定量分析,可用于研究土壤不同系統(tǒng)中的水動(dòng)力學(xué)研究,如陶土/水系統(tǒng)、有機(jī)物/水系統(tǒng)等。核磁共振弛豫理論應(yīng)用在70年代極先被引入土壤研究領(lǐng)域,用于測(cè)量土壤樣品中的水含量,之后隨著技術(shù)理論的越來(lái)越成熟,應(yīng)用范圍越來(lái)越廣,如泥煤樣品中水的表征、水與土壤的相互作用、有機(jī)物與土壤的相互作用等。而對(duì)于土壤孔隙特征的表征應(yīng)用則開始于90年代,從極初的輔助定性分析,到精確定量表征,從精度要求不高的大尺寸孔隙表征,到納米級(jí)孔隙的分布研究,從單一的表征孔隙,到研究土壤中溶質(zhì)變化、土壤中有機(jī)質(zhì)和陶土膨脹對(duì)孔隙影響的系統(tǒng)研究,與土壤科學(xué)研究領(lǐng)域傳統(tǒng)方法相比,低場(chǎng)時(shí)域核磁共振技術(shù)正以其獨(dú)特的技術(shù)先進(jìn)性,成為土壤科學(xué)研究領(lǐng)域越來(lái)越重要的研究手段和方法。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可用于巖芯弛豫時(shí)間T1和T2、T1-T2 二維分布檢測(cè)。一站式磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)弛豫分析

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FFI、BVI、CBW等檢測(cè)分析。麥格瑞水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)分析

將比表面積為380m2/kg的普通硅酸鹽水泥與鐵渣粉混合制成不同鐵渣含量的試樣。試樣真空保水后使用PM-1030磁共振水泥基材料分析儀進(jìn)行檢測(cè)。將測(cè)試結(jié)果反演得到曲線圖,觀察各試件飽水樣T2 譜相似,均有2~3個(gè)弛豫峰且均以短弛豫為主,弛豫時(shí)間絕大部分在0.01ms~1ms 之間,在10ms~100ms和100ms~1000ms之間存在比例很小的峰。每個(gè)弛豫峰表征一種狀態(tài)的水(化學(xué)結(jié)合水、 吸附水、孔隙水與自由水)。研究表明 :化學(xué)結(jié)合水的橫向弛豫時(shí)間很短,試驗(yàn)無(wú)法采集到試件中化學(xué)結(jié)合水的信號(hào),已知吸附水流動(dòng)性<孔隙水流動(dòng)性<自由水流動(dòng)性。T2 值小孔 隙就小,T2 值大孔隙就大,T2 與 r 正相關(guān),因此核 磁共振T2 譜測(cè)試結(jié)果可間接反映試件內(nèi)部孔隙結(jié)構(gòu)。 T2 時(shí)間越短,水的流動(dòng)性越差。因此,T2 譜的3個(gè)峰依次對(duì)應(yīng)飽水試件中吸附水、孔隙水和自由水中氫核的核磁共振信號(hào)麥格瑞水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)分析

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