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低場時域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質分析設備

來源: 發(fā)布時間:2022-10-10

MAGMED Cores HP20L 非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀針對非常規(guī)巖芯極低孔隙度、納米級微孔隙、極低滲透率、高有機質含量特點而設計。配備高溫高壓核磁共振巖芯夾持器??赡M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、水及有機質的變化。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)。驅替壓8000psi(55.16 MPa)。極高樣品溫度為120℃;可檢測1英寸標準巖芯(25.4mm) 樣品。極短回波間隔0.08毫秒。驅替時可進行實時磁共振測量。 低場核磁共振技術對儀器環(huán)境要求不高,具有操作簡單快捷、檢測速度快、對人體無輻射。低場時域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質分析設備

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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)量和類型等有關的相對特征參數(shù),并且其在油藏水驅開發(fā)過程中會發(fā)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(guī)物性參數(shù),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(shù)、剩余油微觀分布狀態(tài)等儲層評價所需的參數(shù)。高精度水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質檢測原理水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質磁共振分析儀可用于非常規(guī)巖芯中油和水的溫度壓力特性檢測分析。

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磁共振橫向弛豫時間T2是描述氫原子核弛豫快慢的特征參數(shù),其大小反應了氫原子核所處的環(huán)境,即束縛的越強烈,弛豫越快,T2越小?;诖?,當土壤中充滿水,通過對土壤樣品T2弛豫時間的測量及T2弛豫時間的一維反演分布,可獲得3-4個明顯的譜峰,分別對應微孔、中孔、大孔及完全自由水,每個譜峰的積分面積對應該類型孔隙所占的比例,從而對土壤中的孔隙分布做出評價分析。通常微孔和潛力束縛水對應的T2為0.1-60ms之間,譜峰在60-300ms之間則表征中孔中水,大孔中的水對應的譜峰在300-1000ms之間,而完全自由水(Bulk water)的弛豫時間2s-3s之間。 MAGMED-Soil-2260磁共振土壤分析儀,配備22MHz靜磁場,能夠有效提高信號的信噪比,探頭死時間小于15us,極短回波時間0.08ms,能夠精確、全力的采集土壤樣品中所有孔徑對應的弛豫時間信號,為土壤的孔隙分布研究提供一種精確、快速、方便的分析途徑。

孔隙結構是水泥基材料極重要的特征之一,mingxian影響水泥基材料的強度、收縮、蠕變和滲透等性能??紫督Y構可由縱向弛豫時間T 1進行表征。 水泥水化過程中T 1加權平均值隨水化時間的延長呈下降趨勢,且其變化趨勢與水化過程具有良好的相關性,可以依次劃分為初始期、誘導期、加速期和穩(wěn)定期4個階段。在研究水泥水化進程中發(fā)現(xiàn),雖然橫向弛豫速率也會定性地隨著水化動力學進程的變化而變化,但是縱向弛豫速率的變化呈現(xiàn)出更明顯的步進特征,這表明縱向弛豫速率的變化比橫向弛豫速率的變化更能直觀地體現(xiàn)出水泥水化過程的進展。 水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質磁共振分析儀可研究水泥基材料的微觀結構、裂縫變化。

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低場時域核磁共振技術用于土壤中的孔隙分布研究 土壤作為一種非穩(wěn)態(tài)多孔介質,其在吸水過程中,孔隙狀態(tài)發(fā)生變化,并形成新的孔隙分布狀態(tài)。通常對土壤等多孔介質中的孔隙定性分為3大類:微孔(micropores)、中孔(mesopores)、大孔(macropores)。當孔隙中填充水時,由于水中的氫原子核在不同尺寸的孔隙中,受到的束縛強度不同?;诘蛨鰰r域核磁共振技術原理,當氫原子在靜磁場中,受靜磁場作用,定向排列,形成宏觀磁矩,被一特定交變磁場激發(fā)后,吸收能量,使宏觀磁矩發(fā)生偏轉(90°、180°等),當交變磁場撤除后,受靜磁場作用,宏觀此舉恢復到初始狀態(tài),這一過程即共振。其中橫向弛豫時間T2是描述氫原子核弛豫快慢的特征參數(shù),其大小反應了氫原子核所處的環(huán)境,即束縛的越強烈,弛豫越快,T2越小。江蘇麥格瑞電子科技有限公司秉承“誠信、嚴謹、創(chuàng)新、感恩”的企業(yè)價值觀。MAGMED系列水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質

水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質磁共振分析儀可對混泥土水化養(yǎng)護進行分析。低場時域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質分析設備

T2值與孔隙直徑r正相關,即T2值小孔隙就小,T2 值大孔隙就大。因此核磁共振T2譜測試結果可間接反映試件內部孔隙結構。T2時間越短,水的流動性越差。因此,T2譜的3個峰依次對應飽水試件中吸附水、孔隙水和自由水中氫核的核磁共振信號。隨鋼渣粉摻量增加,主峰右移、主峰峰值與峰面積明顯增大。主峰分布在較小T2時間處,其余2個波峰峰面積均較小,反映試件中的水主要以吸附水的形式存在。譜峰所處的位置表征試件孔徑大小,譜峰面積體現(xiàn)相應孔徑數(shù)量的多少,峰面積與含水量成正比,相應的峰面積變化間接反映試件中水(吸附水、孔隙水、自由水)的變化。主峰面積變化幅度明顯大于其2 個波峰,表明鋼渣粉替代量、比表面積不同,試件中吸附水含量變化較大,試件中孔隙水、自由水變化不大。低場時域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質分析設備

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