麥格瑞水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)分析

來源: 發(fā)布時間:2022-11-17

采用核磁共振測定水泥硬化漿體孔徑分布時不只可得到凝膠孔信息,而且操作簡易,流程迅速,對樣品不產(chǎn)生任何損傷,具有很大的優(yōu)勢和應(yīng)用前景。同時,低場核磁共振技術(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)含量和來源對其核磁共振信號影響這個角度出發(fā),尋找順磁性物質(zhì)對核磁共振信號的影響規(guī)律,并對低場核磁共振測定孔徑分布和化學(xué)結(jié)合水含量的方法進(jìn)行修正,提高測試方法的準(zhǔn)確性,可為使用低場核磁共振技術(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)域國際科研機構(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層分級評價,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、 地層厚度等宏觀儲層參數(shù),而對于極大孔喉半徑、 極大進(jìn)汞飽和度等反映儲層孔隙結(jié)構(gòu)、儲層滲流特 性等微觀參數(shù)分析明顯不足。從宏觀尺度及微觀尺度2個方面進(jìn)行孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù)的選擇,為儲層分級評價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。儲層中的可動流體和束縛流體可以通過核磁共振測井進(jìn)行定量評價。 高精度磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)凍土未凍水檢測核磁共振磁場的溫度穩(wěn)定性限制了磁體的使用環(huán)境。永磁體的磁場強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,潤濕性是一個與儲層巖石礦物成分、孔隙流體數(shù)量和類型等有關(guān)的相對特征參數(shù),并且其在油藏水驅(qū)開發(fā)過程中會發(fā)生一定程度的變化。根據(jù)核磁共振弛豫機制,T2譜上弛豫時間較長的核磁信號對應(yīng)巖石中較大孔隙中的流體,T2譜上弛豫時間較短的核磁信號對應(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、滲透率等儲層常規(guī)物性參數(shù),而且與離心、水驅(qū)油等實驗技術(shù)相結(jié)合,還可以獲得可動流體百分?jǐn)?shù)、剩余油微觀分布狀態(tài)等儲層評價所需的參數(shù)。

低場時域核磁共振用于土壤潤濕性的檢測 土壤潤濕性(wettability)對土壤的性能參數(shù)之一,其表現(xiàn)為快速吸水,持水能力強。土壤的憎水性(repellency)是指土壤具有較差的潤濕性,其表現(xiàn)為植物生長緩慢、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期暴露在液相或氣相的石油烴中。因此對于土壤潤濕性的評價非常重要。 傳統(tǒng)的評價方法包括乙醇滴定法(MED)和水分滲透時間法(WDPT),這兩種方法雖然檢測快速、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測試結(jié)果重復(fù)性較差。在WDPT法中:時間維度的選擇過于隨意,且無特定的物理意義。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)的弛豫特性實現(xiàn)物質(zhì)組分的鑒別和定量分析。

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低場時域核磁共振技術(shù)(弛豫時間理論)以其無損、無侵入、檢測時間短、可檢測至更加微觀的維度等特點,在土壤分析領(lǐng)域的應(yīng)用越來越被科研工作者關(guān)注,尤其在土壤孔隙表征方面,包括孔徑大小測量、孔徑分布分析等。與X-Ray計算機斷層掃描技術(shù)(X-Ray Computed tomography)相比,低場時域核磁共振技術(shù)檢測更快,可對土壤中的納米級孔隙進(jìn)行定量分析,可用于研究土壤不同系統(tǒng)中的水動力學(xué)研究,如陶土/水系統(tǒng)、有機物/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,用于測量土壤樣品中的水含量,之后隨著技術(shù)理論的越來越成熟,應(yīng)用范圍越來越廣,如泥煤樣品中水的表征、水與土壤的相互作用、有機物與土壤的相互作用等。而對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、土壤中有機質(zhì)和陶土膨脹對孔隙影響的系統(tǒng)研究,與土壤科學(xué)研究領(lǐng)域傳統(tǒng)方法相比,低場時域核磁共振技術(shù)正以其獨特的技術(shù)先進(jìn)性,成為土壤科學(xué)研究領(lǐng)域越來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間T1和T2、T1-T2 二維分布檢測。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。將測試結(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個弛豫峰且均以短弛豫為主,弛豫時間絕大部分在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)合水的橫向弛豫時間很短,試驗無法采集到試件中化學(xué)結(jié)合水的信號,已知吸附水流動性<孔隙水流動性<自由水流動性。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 譜測試結(jié)果可間接反映試件內(nèi)部孔隙結(jié)構(gòu)。 T2 時間越短,水的流動性越差。因此,T2 譜的3個峰依次對應(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麥格瑞水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)分析

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