高压压汞实验中的渗透率数据是怎么得来的 压汞法(Mercury intrusion porosimetry 简称MIP),又称汞孔隙率法。是测定部分中孔和大孔孔径分布的方法。基本原理是,汞对一般固体不润湿,欲使汞进入孔需施加外压,外压越大,汞能进入的孔半径越小。测量不同外压下进入孔中汞的量即可知e69da5e887aa3231313335323631343130323136353331333431346366相应孔大小的孔体积。目前所用压汞仪使用压力最大约200MPa,可测孔范围:0.0064->;950um(孔直径)。压汞法(Mercury intrusion porosimetry 简称MIP),又称汞孔隙率法。是测定部分中孔和大孔孔径分布的方法。基本原理是,汞对一般固体不润湿,欲使汞进入孔需施加外压,外压越大,汞能进入的孔半径越小。测量不同外压下进入孔中汞的量即可知相应孔大小的孔体积。目前所用压汞仪使用压力最大约200MPa,可测孔范围:0.0064->;950um(孔直径)。压汞法(Mercury intrusion porosimetry 简称MIP),又称汞孔隙率法。是测定部分中孔和大孔孔径分布的方法。基本原理是,汞对一般固体不润湿,欲使汞进入孔需施加外压,外压越大,汞能进入的孔半径越小。测量不同外压下进入孔中汞的量即可知相应孔大小的孔体积。目前所用压汞仪使用压力最大约200MPa,可测孔范围:0.0064->;。
毛细管压力曲线的测定(压汞法) 方法提要岩石内的孔隙结构,是由许多大小不同、形态各异的孔隙组成的毛细管网。当两种互不相溶的流体(油和水、油和气、水和气)共存于或通过岩石孔隙时,必然产生毛细现象。这样在两相流体界面及液相与固相(岩石)界面上存在作用力,所有作用力的合力,称为毛管压力。毛管压力(pc)的大小与毛管半径(rc)、表面张力(σ)、润湿角(θ)有关,其表达式为:岩石矿物分析第四分册资源与环境调查分析技术压汞法就是根据毛细管作用原理,利用汞对岩石的非润湿性,在不同的外力作用下克服岩石孔隙的毛管压力,把汞压入岩石内各对应的孔隙中。根据压力与相应的进汞量,可绘制出压力与汞饱和度(SHg,%)关系曲线,即毛管压力曲线。据此,可定量计算岩石中孔隙大小分布及其有关特征参数,进而可有效地对储、盖层岩石分类评价。仪器设备压汞仪。最高工作压力不低于8MPa;汞计量分辨率不低于岩样总孔隙体积的0.5%。岩样制备岩样经过抽提除油,制备成直径大于20nm、长度大于25mm圆柱体,其表面平整光滑,以减少表面效应,提高测量精度。制备岩样时,胶结程度好的岩样,可用空心钻钻取;胶结程度差的疏松岩样,则用手工加工,不得用锤子敲击取样,以免产生人为裂缝。圆柱体试样预先测定。
渗流孔非均质性对渗透性的影响 渗流孔指煤中孔径大2113于100nm的中、大孔。渗流孔5261的非均质性对煤层气的渗透性4102具有重要影响。目前国内1653外有大量研究煤的孔隙分形维数的报道,主要是用煤的分形维数来研究煤的破环程度(赵爱红等,1998)、煤的结构演化特征(Mahamudet al.,2003),以及煤的孔径分类(王文峰等,2002;傅雪海等,2005)等,同时也有一些关于煤的分形维数与煤级、煤岩组分和煤岩类型的关系(Prinzet al.,2004)的报道。但很少有关于煤的孔隙结构分形维数对煤的渗透性能影响的系统报道。笔者研究分析了我国北方10多个煤田或盆地的34件煤岩样品,这些样品的采样点、煤岩、煤质和反射率等详细数据如表2.14所示。通过对煤样的压汞实验测试数据来分析煤的渗流孔隙的结构的非均质特征,探讨它对煤层气渗流的意义。表2.14 研究煤样的煤岩、煤质和煤级测定结果续表注:x代表含量少于0.1%。2.6.2.1 渗流孔分形维数计算前人在对砂岩、页岩及活性炭等的压汞实验研究发现,通过压汞法测试的岩石的孔隙结构具有明显的分形特征(Mahamudet al.,2003,2004;Friesenet al.,1995;傅雪海等,2005;Zhanget al.,2006),并提出了采用压汞法计算岩石孔隙的分形维数的三种主要的数学。
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