Способ определения дифференцированной карбонатности

 

Изобретение относится к определению дифференцированной карбонатности и позволяет повысить точность при определении количества кальцита, доломита, магнезита в образце по ступенчатому повьшению давления при воздействии на образец 0,5 - 6 об.% соляной кислоты и механических колебаний. В интервале частот от 10 до 75 Гц определяется кальцит, в интервале от 798 до 911 Гц - доломит, в интервале от 14700 до 16200 Гц - магнезит. 3 табл. MK 00 4ib о ср 4:

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11), А1 (59 4 G 01 N 7/14

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

Н A BTGPCHGMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4025272/23-26 (22) 27,11.85 (46) 23.10.87. Бюл. К 39 (75) В.К. Громов (53) 543.553(088.8) (56) Троян В.Н. Определение дифференцированной карбонатности пород коллекторов манометрическим методом.Труды ВНИИГНИ, вып. 90. M. 1970, с. 87 — 89. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ КАРБОНАТНОСТИ (57) Изобретение относится к определению дифференцированной карбонатности и позволяет повысить точность при определении количества кальцита, доломита, магнезита в образце по ступенчатому повьппению давления при воздействии на образец

0,5 — 6 об.% соляной кислоты и механических колебаний. В интервале частот от 10 до 75 Гц определяется кальцит, в интервале от 798 до

911 Гц — доломит, в интервале от

14700 до 16200 Гц — магнезит. 3 табл.

1346974

Таблица 1

Образец Порода статок

Кальцит Доломит Магнезн

79 97

-А..

15 12

15,17

2 71

-А--4 17

7"12-50 Известняк

4,57

71>17

91 11

А

92,00

20 33

А»

21,07

20 20

А»

19,41

6 15

8-12-50 Известняк

4,27

3, 14

4 27

Х18 11

12,65

3"11-50 Мергель

Глина

5,00

57 ll

57,41 следы

28-13-50 Доломит

1 Песок, глина

0,71

*Числитель — данные динамического анализа, знаменатель — данные рентгеноструктурного анализа, Изобретение относится к аналитической химии, в частности к измерениям химического состава твердых тел, а именно к определению содержания и состава их карбонатной составляющей.

Цель изобретения — повышение точности определения дифференцированной карбонатности.

Пример ° Навеску образца помещают в реакционный сосуд и герметизируют. Обрабатывают образец соля-. ной кислотой концентрацией 0 5—

6 об.7 при комнатной температуре и фиксируют начальное давление (объем) газа.

Воздействуют на образец энакопеременными механическими колебаниями, ступенчато наращивая частоту, и записывают кривую давления (объема) газа, добиваясь ее стабилизации на каждом уровне.

При 2 об. НС1 значения частот следующие, Гц: кальцит 10 — 57, доломит 798 — 911, магнезит 14700—

16200.

Градуировку выполняют следующим образом.

В. реакционную камеру помещают навеску кальцита (доломита, магнезита) и обрабатывают ее соляной кислотой.

Воздействуя на образец знакопеременными механическими колебаниями, наращивают частоту до полного завершения реакции. Верхнее значение частоты принимают за высоту ступени воздействия.

При реализации способа изучают известняки, доломиты и мергели сакмаро-артинского возраста, контроль производят рентгеноструктурным способом. Навеска 1000 мг.

Результаты приведены в табл. 1.

Таким образом, данные табл. 1 показывают достаточно высокую сходимость анализов с контролем.

В табл. 2 показано увеличение точности (7) предлагаемого способа по сравнению с известным при определе; нии карбонатности (навеска 1000 мг).

В табл. 3 представлены значения карбонатности при различной концентрации НС1, определенные по динамическому способу.

Использование концентраций ниже

20 0,57 увеличивает время эксперимента

° беэ существенного повышения точности.

При концентрациях выше 67. погрешность возрастает.

28 Формула изобретения

Способ определения дифференцированной карбонатности, включающий обработку образца соляной кислотой, 30 фиксирование роста давления или объема, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения, обработку образца проводят под действием механических колебаний при концентрации соляной кислоты от 0 5 до 6 об.7, причем количество кальцита определяют в интервале от

10 до 75 Гц, доломита от 798 до

911 Гц, магнезита от 14700 до ао 16200 Гц. 1346974

Таблица 2

Истинное

Вещество

Содержание, определенное по способу, мг содержание, мг динамическому (НС1 = 0,5

471,6 (+13,82 ) 344,4 (1, 11 )

273 ° 6 (-5э97X) 342э8 (Oэ95 )

254, 8 (-7, 86X) 312, 6 (-2, 07X) Таблица 3

Значение,карбонатности, мг, при концентрации НС1, .

2 I 4

Составитель С. Киселев

Техред А.Кравчук Корректор Л. Пилипенко

Редактор И. Николайчук

Заказ 5114/41 Тираж 775

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Подписное

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Кальцит 333,4

Доломит 333,3

Магнезит 333,3

360, 1 (2,67X)

345,0 (1,16X)

294,7 (-3,86X) манометрическому (известному) 367, 1 (3, 37 )

342,0 (0,87 )

290,5 (-4,28 ) 381,3 (4,80X)

351, 1 (1, 78X)

367,6 (-6,57 )

Способ определения дифференцированной карбонатности Способ определения дифференцированной карбонатности Способ определения дифференцированной карбонатности 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, преимущественно к контролю состава бинарных растворов по упругости паров, и может применяться в химико-технологических процессах образования и разделения бинарных систем

Изобретение относится к об, 1асти измерительной и может быть использовано для измерения малых перехкмцений одних тел но отнон1ению к другим

Изобретение относится к учебному оборудованию для наглядного изучения измерителей влажности, а также для непосредственного измерения

Изобретение относится к установке для определения термической стойкости веществ, может быть использовано в химической промышленности и позволяет повысить точность определения

Изобретение относится к области исследования физических и химических свойств материалов, а именно к измерению эффузионным способом давления насыщенного пара малолетучих материалов , и позволяет значительно упростить устройство

Изобретение относится к области исследования физико-химических свойств материалов , может быть использовано в химической промышленности и позволяет повысить точность анализа

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля химических и электрохимических процессов

Изобретение относится к устройствам для контроля интенсивности газовыделения из термальной воды,может быть использовано в станциях прогнозирования землетрясений по геохимическим признакам и позволяет повысить точность измерения

Изобретение относится к области исследования физических и химических материалов, в частности к определению коэффициентов растворимости и концентраций газов в материалах

Изобретение относится к анализу физико-механических свойств материалов, а именно пористой структуры и сорбционных свойств разнообразных объектов, таких как мембраны, катализаторы, сорбенты, фильтры, электроды, породы, почвы, ткани, кожи, строительные материалы и др., и может быть использовано в тех областях науки и техники, где они применяются

Изобретение относится к области измерительной техники, предназначенной для определения концентрации газов в жидкости, в частности для определения концентрации кислорода в питательной и других водах теплоиспользующих установок, системах холодного и горячего водоснабжения

Изобретение относится к измерительной технике, определяющей газосодержание жидкости, и решает задачу оперативного контроля концентрации газовой фазы (нерастворенного газа) в потоке жидкости технологических контуров различных отраслей промышленности, преимущественно на ЯЭУ

Изобретение относится к области исследования физических и химических свойств материалов и может быть использовано в контрольно-измерительной технике химических лабораторий для определения коэффициентов растворимости и концентраций газов в материалах, а также для прогнозирования уровней концентраций газов в герметичных объемах, в которых находятся материалы, содержащие эти газы

Изобретение относится к способам измерения газосодержания в жидкости и может быть использовано, например, в системах топливоподачи ракетных и авиационных двигателей

Изобретение относится к технике исследований теплофизических свойств состояния жидкостей и может найти применение при оценке прочностных свойств жидкостей, исследованиях антикавитационной устойчивости, например насосных устройств при перекачке нефтей
Наверх