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小核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質系統介紹

來源: 發布時間:2022-10-24

與孔隙度、滲透率等常規物性參數不同,潤濕性是一個與儲層巖石礦物成分、孔隙流體數量和類型等有關的相對特征參數,并且其在油藏水驅開發過程中會發生一定程度的變化。根據核磁共振弛豫機制,T2譜上弛豫時間較長的核磁信號對應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細微孔隙中的流體。 根據核磁共振T2譜,不只可以得到孔隙度、滲透率等儲層常規物性參數,而且與離心、水驅油等實驗技術相結合,還可以獲得可動流體百分數、剩余油微觀分布狀態等儲層評價所需的參數。低場核磁共振弛豫分析儀軟件用在計算機上的上位機部分,實現向儀器通信發送控制指令。小核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質系統介紹

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基于低場時域核磁共振技術的土壤潤濕性評價標準探索 土壤的潤濕性其本質機制是水分進入土壤后所發生的一系列化學反應。水分進入土壤后,其有兩個進程,first個為快速吸收,這主要是由于干燥的有機物吸水、膨脹,形成凝膠,并產生微孔;第二個進程主要體現在具有憎水性的土壤中,即土壤顆粒表面的憎水性有機物覆層與載體-土壤顆粒之間的連接,因水分的滲透作用而發生破壞,該過程伴隨少量的吸水量,且持續時間較長。基于低場時域磁共振技術,通過測量土壤樣品中的水分的橫向弛豫時間及其分布發現:當憎水性土壤暴露在水分中足夠長的時間,其與同類型的潤濕性能優異的土壤將達到相同或相似的水分分布平衡狀態。基于此,低場時域核磁共振技術,為評價土壤的潤濕性提供了一條可行的途徑:通過計算土壤樣品的加權平均T2橫向弛豫時間T2gm,即當土壤樣品暴露于水中足夠長的時間后,其T2gm持續降低,并在3周后,降低一個數量級,則說明該土壤為憎水性土壤,潤濕性能較差。 磁共振土壤分析儀,采用優化的磁場強度、探頭系統、溫控系統等硬件配置,功能強大的軟件分析系統,可對土壤樣品進行長時間在線精確測量,可為土壤潤濕性評價分析提供一種高效、快捷、精確分析途徑。高精度磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質土壤固體有機質探測水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質磁共振分析儀可對水泥基材料的微觀結構、裂縫變化進行分析。

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基于低場時域核磁共振技術的土壤潤濕性評價標準的探索 土壤的憎水性是土壤潤濕性差的直接體現,通常是由于土壤中的有機物在土壤表層形成一層覆層,從而阻礙水分在土壤中的吸收。 從低場時域核磁共振技術理論來看,土壤潤濕性差主要表現為:土壤的水分以自由水的形式存在,其橫向弛豫時間(T2)當量通常大于1000ms量級。土壤潤濕性優主要表現為:土壤中的水分快速吸收,以束縛水形式存在,其橫向弛豫時間(T2)反演譜圖上有兩個在在1ms-10ms,10ms-100ms當量的譜峰。因此,通過計算其弛豫時間的幾何平均數,即加權平均T2弛豫時間,可定性評價土壤的潤濕性:在土壤樣品中加水后,短時間內(幾天)持續測量其橫向弛豫時間T2,并計算加權平均橫向弛豫時間T2gm,如T2gm大于1000ms,那么該土壤樣品潤濕性差,表現為憎水性;如T2gm小于1000ms,且變化不大,那么該土壤樣品潤濕性好,持水能力強。 MAGMED磁共振土壤分析儀,以其優化的場強、探頭系統等硬件配置,功能強大的軟件分析系統,可對土壤樣品中的水分信息進行全力精確的測量,可為土壤潤濕性評價分析提供一種高效、快捷、精確分析途徑。

由飽水與離心狀態下的核磁共振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,這是由于孔隙結構的非均質性對由靜電力和毛管作用引起的束縛水的形成有很大影響,對于較大孔隙中的束縛水,主要是由于孔隙的形狀不規則而在孔隙的死角處形成束縛水。定量地區分吸附孔和滲流孔對于儲層巖石的評價具有重要意義。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-巖芯等多孔介質磁共振分析儀可對水泥基材料的水化過程進行分析。

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MAGMED-Soil-2260磁共振土壤分析儀系統是一款用于測試土壤等多孔介質的專業分析儀器。儀器基于低場時域核磁共振原理。采用目前世界上極先進的核磁共振電子控制部件、專業的數據采集和分析軟件、以及對樣品分析所制定的測量規程。使得該儀器成為強有力的核磁共振分析的工具。 Soil-2290磁共振土壤分析儀通過測量樣品中不同含氫組分的弛豫時間信息。從而獲得樣品的相關信息。同時Soil-2290可滿足長時間在線測量。對于樣品因外部條件變化而引起的微觀結構、裂縫變化。鹽類在孔隙中的形成。水分在樣品中的擴散等進行實時測量。通過前后測量結果的對比實現上述研究。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質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。麥格邁水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質的應用

水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質磁共振分析儀可用于非常規巖芯的油母與瀝青等有機質檢測分析。小核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質系統介紹

水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質核磁共振(NMR)基本原理: 帶自旋的原子核(1H) 1) 一個帶電的自旋體產生一環形電流。從而形成微觀磁場?自旋磁矩; 2) 自旋磁矩與一般的小磁鐵一樣具有南北極; 3) 在無外加磁場時。物質中的原子核磁場的指向是無規則分布的。宏觀磁矩M0為0宏觀磁矩M0的形成; 4) 置于靜磁場中原子核與磁場產生作用。沿著磁場方向定向排列。形成宏觀磁矩M0 NMR信號產生原理 1) 樣品進入檢測區域。樣品中中氫原子核的磁矩將沿著靜磁場方向排列并形成宏觀磁矩M0 2) 施加特定頻率激發脈沖。宏觀磁矩定向偏轉 3) 脈沖結束。宏觀磁矩定向恢復并產生核磁共振信號 低場核磁共振是一種正在興起的快速無損檢測技術。具有測試速度快。靈敏度高、無損、綠色等優點。已廣闊應用在食品品質控制、非酒精性脂肪肝等代謝疾病、石油勘探、水泥水化過程分析、水泥基材料不同配方選擇、土壤水分物性及孔隙物性研究、土壤固體有機質探測、非常規巖芯總體孔隙度及有效孔隙度檢測、油水氣飽等水泥基材料、土壤、巖芯等多孔介質領域。小核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質系統介紹

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