Способ определения проницаемости пористых

 

3CFCOkj9Hhh, t ""

, . чгр11 г л, °

О П И С А Н И Е 375526

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 04.Х.1971 (№ 1701784/23-26) М. Кл. G 01n 15/08 с присоединением заявки №

Приоритет

Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров

СССР

Опубликовано 23Л||.1973. Бюллетень № 16

Дата опубликования описания 27.VI.1973

УДК 539,217(088.8) Авторы изобретения

H С. Лидоренко, Г. Ф. Мучник, А, P. Гордон, С. Д. Соломонов и В. В. Фоминых

Заявитель

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПОРИСТЫХ

МАТЕРИАЛОВ

Изобретение относится к технике исследования гидродинамических процессов течения жидкости через пористые тела.

Известен способ определения проницаемости пористых материалов путем измерения скорости течения жидкости, продавливаемой через пористое тело. Однако такой способ позволяет определить лишь среднюю скорость фильтрации и не позволяет делать какие-либо заключения о локальных скоростях фильтрации и равномерности распределения пор по поверхности образца.

Цель изобретения — создание способа, позволяющего получить распределение пор по поверхности образца и определить локальные скорости фильтрации.

Это достигается тем, что внешнюю поверхность пористого тела закрывают непроницаемой пластиной со сквозной щелью, импульсным разогревом жидкости в этой щели создают фронт тепловой неоднородности, регистрируют положение неоднородности во времени и по скорости движения и форме этой неоднородности судят о проницаемости пористого тела.

Размер щелевого канала соизмерим с размером пор. В качестве уплотняющего материала между непроницаемой пластиной и пористой поверхностью используют тонкую вакуумную резину.

Перемещая непроницаемую пластину вдоль исследуемого образца с шагом, равным ширине щели, исследуют всю поверхность образца.

В зависимости от формы или структуры пористого образца тепловые фронты создают разными способами. Например, при исследовании пластинчатых пористых структур с крупными размерами пор (— 100 мкм) тепловую неоднородность создают с помощью тонкой вольфрамовой проволоки (О 0,05 мм), 10 которую натягивают на выходе из щели и разогревают через равные промежутки времени кратковременными электрическими импульсами.

В случае исследования образцов с искрив15 ленной пористой поверхностью или мелкодисперсной пористой структурой (поры размером(10 мкм) тепловой фронт образуют между парой расположенных друг напротив друга электродов, заделанных заподлицо в стенках

20 щелевого канала при продавливании через пористое тело электропроводящей жидкости за счет «джоулевая тепла, где роль разогреваемого проводника выполняет сама фильтрующаяся жидкость.

25 Регистрацию тепловых фронтов осуществляют посредством шлирной аппаратуры, на экране которой тепловые фронты появляются в виде контрастных белых полос на темном фоне. В результате движения жидкости тепло30 вые фронты сносятся вниз по потоку, образуя непрерывные профили скорости фильтрую375526

Предмет изобретения

Составитель Ф. Воронов

Техред Е. Борисова

Редактор Г. Тимофеева

Корректоры: В. Петрова и А. Николаева

Заказ 1733/12 Изд. М 1430 Тираж 755 Подписное

ПНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2 шейся жидкости. Абсолютное значение скорости получают путем деления расстояний между фронтами на промежуток времени между ними.

Достоинством предлагаемого способа является получение мгновенных эпюр скоростей фильтрующейся жидкостн вдоль всей исследуемой поверхности с одновременным контролем равномерности распределения активных пор вдоль исследуемого участка поверхности.

Способ обеспечивает достаточно высокую точность измерений, прост в эксплуатации и может применяться при исследовании переменной во времени производительности пористых структур, у которых характер течения не подчиняется закону Дарси.

Способ определения проницаемости пористых материалов путем измерения скорости

5 течения жидкости, продавливаемой через пористое тело, отличающийся тем, что, с целью определения распределения пор по поверхности образца и локальных скоростей .фильтрации, внешнюю поверхность пористогО тела за10 крывают непроницаемой пластиной со сквозной щелью, создают фронт теплотцой неоднородности импульсным разогревом жидкости в этой щели, регистрируют положение неоднородности во времени и по скорости движения

15 и форме этой неоднородности судят о проницаемости пористого тела.

Способ определения проницаемости пористых Способ определения проницаемости пористых 

 

Похожие патенты:

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