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麦格瑞水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质检测系统 江苏麦格瑞电子科技供应

信息介绍 / Information introduction

利用核磁共振资料的储层分级评价,一般考虑影响孔隙结构的因素主要是核磁谱形分布、孔隙度、 地层厚度等宏观储层参数,而对于极大孔喉半径、 极大进汞饱和度等反映储层孔隙结构、储层渗流特 性等微观参数分析明显不足。从宏观尺度及微观尺度2个方面进行孔隙结构参数的选择,为储层分级评价模型的建立提供更为可靠的依据。核磁共振T2分布谱所包含丰富的数字信息反映了岩石特定的物理信息。储层中的可动流体和束缚流体可以通过核磁共振测井进行定量评价。水泥基材料与土壤、岩芯的相互作用影响多孔介质的性能。麦格瑞水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质检测系统

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低场时域核磁共振技术是一种正在兴起的快速、无损的检测技术。具有无侵入。无损。测试速度快。灵敏度高。不需要对样品进行特殊预处理等优点。主要通过测量在静态磁场中的不同物理、化学、生物环境下的氢原子核的共振信号——时域信号。进而获得研究者所需要的样品的物理化学信息。所测得的整体弛豫时间的幅值与样品中所有含氢物质总量成线性关系。通过与定量标样(已知体积)的弛豫时间幅值比对。可获得样品中含水率信息、渗流及渗透率信息。MAG-MED水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质液体驱替对岩芯影响水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质磁共振分析仪可对水泥基材料的水化过程进行分析。

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水泥水化反应几分钟后,核磁共振纵向弛豫时间分布呈现两个峰,一个是在100ms附近,反映水泥颗粒周围自由水的弛豫信息;另一个是在2ms附近,反映水泥凝结之前包裹在絮凝结构中水的弛豫信息。研究发现,水泥水化进程中极长弛豫时间随时间的变化呈现出5个阶段,正好与水泥水化反应的初始反应、诱 导期、加速期、减速期和稳定期相对应。 通过质子横向弛豫来反映白水泥浆体的水化进程,发现从加水开始15min到200h,水泥浆体水化过程中出现5种不同的自旋质子群。研究中用自旋-自旋弛豫时间和信号量百分比来表征不同种类的自旋质子群,以此来监测水泥浆体的水化进程,观测研究结果与通过其它途径测得的结果呈现良好一致性,证明了用核磁共振来研究水泥水化的可靠性。

孔径分布:岩石的孔隙分类一般按孔隙的等效毛细管半径划分:

1)超毛细管孔隙:流体重力作用下可自由流动(大裂缝、溶洞、未胶结或胶结疏松的砂岩)【孔隙直径>0.5mm;裂缝宽度>0.25mm】

2)毛细管孔隙:流体在外力作用下可自由流动(一般砂岩)【孔隙直径[0.2μm,0.5mm];裂缝宽度[0.1μm,0.25mm]】

3)微毛细管孔隙:流体在自然压差下无法流动(泥岩)【孔隙直径<0.2μm;裂缝宽度<0.1μm】孔隙大小分布曲线及孔隙大小累积分布曲线: 非常规岩芯分析仪具有高性能驱替系统,及大围压1万psi,及大驱替压8千psi,最高温度120℃。

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核磁共振技术作为一种无损的、非侵入式且可定量的检测方法,已经用于水泥基材料的水化过程的测量。大量研究表明,水泥基材料水化过程中存在结晶水、层间水、凝胶孔水和毛细孔水等四种成分,随着水化反应的进行,上述四种成分含量也会发生变化。1H核磁共振技术利用H原子作为探针,可以在不需要预处理、不破坏水泥样本结构的情况下,对水泥水化过程进行实时检测。目前,大多数用于水泥基材料的低场核磁共振分析方法都依赖于一维T1、T2测量方法,使用一维核磁共振测量方法对于准确解释水泥系统可能存在困难。因此,为了提高分辨率以及同时获得水泥样本的T1、T2弛豫信息,二维T1-T2相关测量方法开始用于水泥基材料的检测中,可获得清晰的水分子动力学、成分变化等相关信息。水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质磁共振分析仪可用于土壤孔隙物性研究(孔隙度分析、孔径大小分布)。MAGMED系列水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质技术原理

小型核磁共振仪器能够从频率维度、空间维度和时间维度信息表征物体特性。麦格瑞水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质检测系统

 对常规水稻土和不同转化年限设施蔬菜地犁底层土壤进行即时扫描得到的 T2谱线可知,耕层土壤小峰横向弛豫时间集中分布在 3~2000 ms,犁底层土壤小峰横向弛豫时间的集中分布在6~100 ms,耕层土壤分布范围明显大于犁底层土壤,说明耕层土壤吸持自由水的能力明显大于犁底层土壤,即耕层土壤吸持水分的有效性更强。水稻土转化为大棚蔬菜地土壤2 a后即出现了新犁底层,使得原有的犁底层位置上移,耕层空间压缩。]认为长期的复耕压实和黏粒淀积是产生新犁底层的主要原因。由于犁底层结构致密,会严重妨碍空气和水分的运动,进而会对作物根系的延伸以及对土壤水分的吸收产生很大的影响。麦格瑞水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质检测系统

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