Способ измерения электрического сопротивления образцов горных пород

 

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ГОРНЫХ ПОРОД, заключающийся в размещении образцов горных пород между электродами и пропускании через них электрического тока, отличающийся тем, что, с целью повышения точное- . ти измерения образцов произвольной формы и упрощения измерения, помещают образцы горных пород в жидкостный резистивиметр, запрлненный жидкой средой., с известным электрическим сопротивлением , фиксируют образцы неподвижно , изменяют электрическое сопротивление жидкой среды и измеряют электрическое сопротивление жидкой среды с помещенными в нее Образца1иа1 сопоставляют измеренные значения электрических сопротивлений жидкой среды с-образцами с известными электрическими сопротивлениями жидких сред и величину электрического сопротивления образцов горных пород оп-е ределяют по значению, соответствующе му равенству измеренного электрического .сопротивления жидкой среды с образцами и известного электрического сопротивления жидкой среды. 00 о

„„SU„„111 8 А

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН

3(5П 6 01 М 27/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ I

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3561820/18-25 (22) 10.03. 83 (46) 30.08. 84. Бюл. 9 32 (72) С.A.Håêðàñoâ (53) 543.257 (088. 8) (56) 1. Лопатин Б.A. Кондуктометрия.

Сибирское отделение AH СССР, Новосибирск, 1964,, с. 116.

2, ВЙИГИИ Методические рекомендации по исследованию пород-коллекторов нефти и газа физическими и нефтехимическими методами. М., 1978, с, 395 (прототип) . (54) (57) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКГРИЧЕСКОГО COOPOTRBJIEHHH ОБРАЗЦОВ ГОРНЫХ

ПОРОД, заключающийся в размещении образцов горных пород между электродами и пропускании через них электрического тока, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения образцов произвольной форни н упрощевия измерения, помещают образцы горных пород в жидкостный резистивиметр, заполненный жидкой средой;. с известным электрическим сопротивлением, фиксируют образцы неподвижно, изменяют электрическое сопротивление жидкой среды и измеряют электрическое сопротивление жидкой среды с помещенными в нее образцами сопоставляют измеренные значения электрических сопротивлений жидкой среды с.образцами с известными электрическими сопротивлениями жидких сред и величину электрического сопротивления образцов горных пород on-д ределяют по значению, соответствующе-I му равенству измеренного.электрического сопротивления жидкой среды с образцами и известного электрического сопротивления жидкой среды.

1111086

Изобретение относится к геофизике, в частности к петрофизике, и может быть использовано для измерения электрического сопротивления образцов горных пород, керна, шлама.

Известен способ измерения материалов днухэлектродными ячейками контактным методом путем введения электродов в исследуемый материал, измерения его электрического,сопротивления tl) . 10

Наиболее близким техническим решение(л к изобретению янляется способ измерения электрического сопротивления образцов горных пород, помещенных между электродами, при помощи 15 четырехэлектродной схемы (2) .

Известный способ основан на ис пользовании образцов правильной геометрической формы, которые размещаются между прижимаемыми к ним электродами и через которые пропускается ток, применяется в керновом резистивиметре, Недостаток способа заключается н том, что образцам горных пород необ1ходимо придавать правильную геомет- ) рическую форму. Это исключает возможность изучения образцов, встречающихся в естестненном.ниде.

Цель изобретения - повышение точности измерения образцов произвольыой

30 формы и упрощение измерения.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу излучения электрического сопротивления образцов горных пород, заключающемуся в размещении образцов горных пород между электродами и пропускании через них электрического тока, помещают образцы горных пород в жидкостный реэистивиметр, заполненный жидкой средой 40 с известным, электрическим сопротивлением, фиксируют образцы неподвиж- но, изменяют электрическое сопротивление жидкой среды и измеряют электрическое сопротивление жидкой среды g5 с помещенными в нее образцами, сопоставляют измеренные значения электрических сопротивлений жидкой среды с образцами с известными электрическими сопротивлениями жидких сред и величину электрического сопротивления образцов горных пород определяют по значению, соответствующему равенству измеренного электрического сопротивления жидкой среды с образцами и известного электрического со- противления жидкой среды.

На фиг. 1 представлено устройство для измерения- электрического сопротивления образцов горных пород (резистивиметр); на фиг. 2 — пример практического определения удельного электрического сопротивления образцов горных пород по замерам в жидкой среде. 65

Устройство содержит сосуд из диэлектрика 1, измерительные электроды

2, токовые электроды 3. При измерении образцов горной породы 4 последующие помещают в электролит 5.

Предложенный способ реализуют следующим образом.

Помещают образцы 4 в устройство между парами электродов 2 .и 3. Фиксируют образцы 4 неподвижно. Заполняют сосуд из диэлектрика 1 жидкой средой (электролитом 5) с известным удельным электрическим сопротивле.нием Я. Производят измерения электрического сопротивления жидкой среды с помещенными в нее образцами У„ циклически изменяя электрическое сопротивление жидкой среды. Сопоставляют измеренные знаМения электрического сопротивления с известными удельными электрическими сопротивлениями жидких сред и величину удельного электрического сопротивления образцон горных пород,Яп определяют по значению, соответствующему равенству измеренного электрического сопротивления жидкой среды с образцами

Я и удельного электрического сопротинления жидкой среды без образцов.

Предложенное изобретение опробова* но н лабораторных условиях. Для получения контрольных данных р„ измерялось на стандартных образцах пес« .чаников кубической формы размером

2,5 х 2,5 см при помощи кернового резистивиметра КР-1, Затем образцы разрушались и примерно. третья часть обломков от общего объема помещалась в поверхностный жидкостный резистиниметр ПР-1. Наподвижная фиксация обломкон достигалась взаимным расклиниванием., Производился ряд измерений Я при заполнении резистивиметра растворами NaC1 в воде с известными удельными электрическими со- противлениями Я . Процесс измерений выполнялся достаточно быстро, поэтому влияние диффузии ионов между раствором и флюидом, заполняющим поровое пространство образцов, не оказало существенного влияния на результаты измерений. Контрольные измерения Я, совпадали с данными опЫ та в пределах аппаратурной погрешности. По предложенному способу „ определялось путем графического сопоставления Г и (фиг, 2).

Технико-экономическая эффективность изобретения заключается в возможности изучения электрического сопротивления шлама и образцов горных пород, которым невозможно придать правильную геометрическую форму изза малых размеров и недостаточной прочности, что равноценно дополнительному отбору керна, особенно при изучении на шламе электрического соllll086

Составитель Г. Владимирова

Редактор М.Келемеш Техред:Л.Коцюбняк Корректор В.СиницкаяЗаказ 6302/35 Тираж 822 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035 Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП Патент, r. Ужгород, ул. Проектная, 4 противления аргиллитов для прогнози рбвания аномально высоких пластовых давлений.

Применение изобретения позволяет использовать весь керн, что равноценно дополнительному отбору керна 20 м, Кроме того, за счет анализа шлама компенсируется недостаточно полный выход керна.

Способ измерения электрического сопротивления образцов горных пород Способ измерения электрического сопротивления образцов горных пород Способ измерения электрического сопротивления образцов горных пород 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитическому приспособлению, в частности к монтажным конструкциям датчика состава газа, и может найти применение в области анализа газовой среды

Изобретение относится к устройствам для контроля параметров газовых сред, в частности к чувствительным элементам газоанализаторов, и может быть использовано для обнаружения и определения концентраций таких горючих и токсичных газов, как, например, H2, CO, C2H5OH, CnH2n+2, H2S, SO2, в горнодобывающей, нефтеперерабатывающей, химической промышленностях, экологии и других отраслях деятельности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в устройствах контроля состава веществ, их идентификации, а также определения наличия в них примесей с аномальной электрической проводимостью

Изобретение относится к физико-химическим методам исследования окружающей среды, а именно к способу определения концентрации ионов в жидкостях, включающему разделение пробы анализируемого и стандартного веществ ионоселективной мембраной, воздействие на анализируемое и стандартное вещества электрическим полем и определение концентрации детектируемых ионов по их количеству в пробе, при этом из стандартного вещества предварительно удаляют свободные ионы, а количество детектируемых ионов в пробе определяют методом микроскопии поверхностных электромагнитных волн по толщине слоя, полученного из ионов путем их осаждения на электрод, размещенный в стандартном веществе, после прекращения протекания электрического тока через стандартное вещество

Изобретение относится к электрохимическому анализу и может быть использовано при создании аппаратно-программного средств для контроля состава и свойств веществ в различных областях науки, техники, промышленности, сельского хозяйства и экологии, а также для электрохимических исследований

Изобретение относится к области физики-химических исследований и может быть использовано в химической и других родственных с ней отраслях промышленности

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к способу инверсионно-вольт-амперометрического определения разновалентных форм мышьяка в водных растворах, основанному на электронакоплении As (III) на стационарном ртутном электроде в присутствии ионов Cu2+ и последующей регистрации кривой катодного восстановления сконцентрированного арсенида меди, включающему определение содержания As (III) на фоне 0,6 M HCl + 0,04 M N2H4 2HCl + 50 мг/л Cu2+ по высоте инверсионного катодного пика при потенциале (-0,72)В, химическое восстановление As(V) до As (III), измерение общего содержания водорастворимого мышьяка и определение содержания As(V) по разности концентраций общего и трехвалентного мышьяка, при этом в раствор, проанализированный на содержание As (III), дополнительно вводят HCl, KI и Cu2+, химическое восстановление As(V) до As (III) осуществляют в фоновом электролите состава 5,5M HCl + 0,1M KI + 0,02M N2H4 2HCl + 100 мг/л Cu2+, электронакопление мышьяка производят при потенциале (-0,55 0,01)В, катодную вольт-амперную кривую регистрируют в диапазоне напряжений от (-0,55) до (-1,0)В, а общее содержание мышьяка в растворе определяют по высоте инверсионного пика при потенциале (-0,76 0,01)В
Наверх