Способ определения пористости горных пород

 

Изобретение относится к исследованию физических свойств пород ,в частности, к определению пористости горных пород по шламу. Целью изобретения является повышение оперативности и безопасности работы при определении пористости горных пород. Для этого отбирают образцы породы, высушивают их и насыщают жидкостью, содержащей парамагнитные соединения. Измеряют сигнал парамагнетизма от насыщенных образцов и по полученной величине сигнала с использованием калибровочного графика рассчитывают открытую пористость горной породы. В качестве парамагнитных соединений используют растворимые в органических растворителях (например, в керосине) стабильные радикалы. 1 з.п.ф-лы.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51) 4 G Ol N 15/08

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМУ СВЬЩЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ КОМИТЕТ

llO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ fRHT СССР (21) 4276531/23-25 (22) 06.07.87 (46) 07,07. 89. Бюл, У 25 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей геофизики (72) П.П. Муравьев, И.И. Букин и В.В. Лаптев (53) 539.217.1(088.8) (56) Кобранова В,Н. Физические свойства горных пород,-Гостоптехиздат, 1962, с. 62, Руководство по определению коллекторских свойств горных пород и насыщающих их флюидов методом ядерного магнитного резонанса ЯИР. РД 39-41070-84, М,, 1984, с. 103-105

54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРИСТОСТИ

РНЫХ ПОРОД

Изобретение относится к исследованию физических свойств пород, в частности к определению пористости горных пород по шламу.

Целью изобретения является повышение оперативности и безопасности определения пористости горных пород, Способ осуществляют следующим образом.

Отобранный в процессе бурения шлам отмывают от бурового раствора и суо шат при 105 С до постоянного веса, после чего отбирают 3-4 кусочка шлама с размерами каждого 4-5 мм. Приготавливают раствор одного из радика„„SU„„1492244 А 1 (57) Изобретение относится к исследованию физических свойств пород, в частности к определению пористости . горных пород по шламу. Целью изобретения является повышение оперативности и безопасности работы при определении пористости горных пород.

Для этого отбирают образцы породы, высушивают их и насыщают жидкостью, содержащей парамагнитные соединения, Измеряют сигнал парамагнетизма от насыщенных образцов и по полученной величине сигнала с использованием калибровочного графика рассчитывают открытую пористость горной породы, В качестве парамагнитных соединений используют растворимые в органических растворителях (например, в керосине) стабильные радикалы. 1 э.п, „ф-лы. лов в керосине известной концентрации и производят насыщение образцов шлама под вакуумом приготовленным раствором в течение 2-2,5 ч. После насыщения образцов определяют их объем V с помощью катетометра КМ-8 и измеряют величину сигнала электронного парамагнитного резонанса от парамагнитной жидкости, находящейся в открытых порах образцов, на ЭПРспектрометре, Строят калибровочный график. интенсивность сигнала (1)

ЭПР в функции от объема раствора (парамагнитной жидкости), с помощью построенного калибровочного графика

I49?244 нала ЭПР с использованием калибровочного графика определяют объем жидкости в образце и рассчитывают пористость по формуле.

Фор мула изобретения

Составитель Е. Карманова

Редактор О. Юрковецкая Техред Л.Сердюкова Корректор Л, Патай

Заказ 3869/45 Тираж 789 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открьггиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.Ужгород, ул. Гагарица,101 по величине сигнала, зарегистрированного от парамагнитной жидкости, содержащейся в порах образцов, находят ее объем ЧР и по формуле

К„= -- 1007. и определяют открытую пористость.

Пример . Способ осуществляют на образцах песчаника с известной пористостью, определенной по методу

Преображенского. Породу измельчают до размеров 3-5 мм и для измерений отбирают 3 кусочка песчаника кубической формы (для упрощения расчетов) размерами 4 4 4 мм.

Далее исследуемые образцы насыщают под вакуумом в течение 2,5 ч рабочей жидкостью раствором радикала

2,2,6,6-тетраметилпиперидин- 1-оксил в керосине концентрации 10 моль/л,,затем определяется объем образцов с помощью объемомера ПК-2, После снятия избытка жидкости с поверхности образцов их помещают в резонатор

ЭПР-спектрометра РЭ-1301 и записывают спектр ЭПР, По амплитуде сигl. Способ определения пористости

10 горных пород, включающий отбор образцов породы, их сушку, насыщение жидкостью, отличающийся тем, что, с целью повышення оперативности и безопасности определения

15 пористости, образцы горной породы насыщают жидкостью, содержащей парамагнитные соединения, измеряют величину сигнала парамагнетиэма от насыщающей жидкости и по полученным

20 данным с использованием калибровочного графика зависимости величины сигнала от объема жидкости рассчитывают .пористость горной породы.

2, Способ по п, 1, о т л и ч а— ю шийся .тем, что в качестве парамагнитных соединений используют стабильные радикалы, растворимые в органической жидкости °

Способ определения пористости горных пород Способ определения пористости горных пород 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в строительстве, металлургической, горной, химической и других отраслях промышленности при определении массообменных характеристик пористых, например теплоизоляционных, материалов

Изобретение относится к контрольно измерительной технике, а именно к способам определения пористости, и может быть использовано для контроля качества капиллярно-пористых материалов в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в деревообрабатывающей промышленности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может найти применение в различных отраслях промышленности при исследовании массообменных характеристик

Изобретение относится к методам определения площади поверхности раздробленного твердого материала

Изобретение относится к химической технологии, и более конкретно к 1 способам и устройствам для опре- ;деления структурных характеристик технического углерода и может быть использовано в химической промьшшенности в целях осуществления заводского контроля получения технического углерода с необходимыми показателями структурности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к способу определения пористости адсорбентов

Изобретение относится к геологии , нефтяной и газовой промьшшенности и может быть использовано при подготовке исходных данных для подсчета запасов нефтяных и газовых месторождений

Изобретение относится к гидрофизике почв и мелиоративному почвоведению и предназначено для определения давления входа воздуха (барботирования) почв и других пористых материалов

Изобретение относится к области мембранных фильтров на основе ядерных трековых мембран, применяемых для очистки питьевой вводы и воды для медпрепаратов, для фильтрации плазмы крови и биологических жидкостей, для фильтрации воздуха особо чистых помещений (больничных операционных, промышленных помещений для производства прецизионных средств микроэлектроники, производства компакт-дисков)

Изобретение относится к способам контроля свойств материалов и изделий и может быть использовано в производстве бетонных и железобетонных изделий

Изобретение относится к способу и устройству для испытания целостности фильтрующих элементов в фильтрующем узле

Изобретение относится к технике моделирования фильтрации и вытеснения различных флюидов через капиллярно-пористые тела

Изобретение относится к области промысловой геофизики, а именно к сейсмоакустическим способам исследования скважин, в частности к способам оценки проницаемости горных пород

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при испытании мембран и мембранных патронов для контроля их качества

Изобретение относится к исследованиям свойств бетонов и других пористых материалов на воздухопроницаемость

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
Наверх