低場時(shí)域核磁共振用于土壤潤濕性的檢測 土壤潤濕性(wettability)對土壤的性能參數(shù)之一,其表現(xiàn)為快速吸水,持水能力強(qiáng)。土壤的憎水性(repellency)是指土壤具有較差的潤濕性,其表現(xiàn)為植物生長緩慢、表面多塵、因缺少圖聚核而結(jié)構(gòu)一致,這種現(xiàn)象增加了地下水污染的可能性。土壤憎水性的成因包括:自然發(fā)生的、因火災(zāi)或污染產(chǎn)生等。污染引起的土壤憎水性通常是由于土壤長期暴露在液相或氣相的石油烴中。因此對于土壤潤濕性的評價(jià)非常重要。 傳統(tǒng)的評價(jià)方法包括乙醇滴定法(MED)和水分滲透時(shí)間法(WDPT),這兩種方法雖然檢測快速、易于操作,但也有著不可忽略的弊端。在MED法中:如果不忽略固-液分子相互作用性質(zhì)的差異的情況,那么土壤/水/空氣系統(tǒng)不能直接與土壤/乙醇水溶液/空氣系統(tǒng)進(jìn)行比較,且MED測試結(jié)果重復(fù)性較差。在WDPT法中:時(shí)間維度的選擇過于隨意,且無特定的物理意義。江蘇麥格瑞電子科技有限公司積極探索磁共振應(yīng)用創(chuàng)新。一體式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)應(yīng)用研究

水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)低場核磁共振技術(shù)主要采用永磁體結(jié)構(gòu),磁場強(qiáng)度一般在1.0 T以下,主要采集被檢測樣品的弛豫信息。它的特點(diǎn)是研究原子核在磁場中的一些特性。能提供核周圍的分子或環(huán)境的信息。并且氫核有極強(qiáng)的磁共振信號極容易被儀器探測。 低場核磁共振射頻探頭性能: 1) 探頭由射頻線圈和調(diào)諧匹配電路組成。是射頻磁場的發(fā)生裝置。也是核磁信號的接收裝置。 2) 探頭性能直接影響核磁共振信號的接收靈敏度。低性能探頭會導(dǎo)致核磁共振信號的降低甚至丟失。 3) 探頭性能直接決定核磁系 統(tǒng)的測量準(zhǔn)確度。 低場核磁共振是一種正在興起的快速無損檢測技術(shù)。具有測試速度快。靈敏度高、無損、綠色等優(yōu)點(diǎn)。已廣闊應(yīng)用在食品品質(zhì)控制、非酒精性脂肪肝等代謝疾病研究、石油勘探、水泥水化過程分析、水泥基材料不同配方選擇、土壤水分物性及孔隙物性研究、土壤固體有機(jī)質(zhì)探測、非常規(guī)巖芯總體孔隙度及有效孔隙度檢測、油水氣飽等水泥基材料、土壤、巖芯等多孔介質(zhì)領(lǐng)域。低場核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)系統(tǒng)原理水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可用于非常規(guī)巖芯的產(chǎn)油產(chǎn)氣過程模擬等檢測分析。

儲層巖體中的流體根據(jù)其賦存狀態(tài)分為可動流體和束縛流體。在毛管力和孔隙表面力作用下,束縛流體緊緊吸附在孔喉極其微小的孔隙中或較大孔隙的壁面處。在較大孔隙內(nèi)的流體受巖石骨架作用較弱,在一定的驅(qū)動力作用下可自由流動,稱為可動流體。在常規(guī)的儲層評價(jià)中,通常以孔隙度、滲透率和孔喉大小來反映儲層物性的好壞。對于低滲透儲層而言,受沉積、成巖作用,孔喉細(xì)小,孔隙連通性差,滲流通道狹窄,只測量孔隙度與滲透率是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,還需考慮可動流體在總的飽和流體中所占的比例,并通過這一指標(biāo)來表征儲層物性的好壞。 核磁共振技術(shù)基于流體弛豫特征,可以準(zhǔn)確測量巖石的基本物性特征,獲取儲層可動流體飽和度。
T2值與孔隙直徑r正相關(guān),即T2值小孔隙就小,T2 值大孔隙就大。因此核磁共振T2譜測試結(jié)果可間接反映試件內(nèi)部孔隙結(jié)構(gòu)。T2時(shí)間越短,水的流動性越差。因此,T2譜的3個(gè)峰依次對應(yīng)飽水試件中吸附水、孔隙水和自由水中氫核的核磁共振信號。隨鋼渣粉摻量增加,主峰右移、主峰峰值與峰面積明顯增大。主峰分布在較小T2時(shí)間處,其余2個(gè)波峰峰面積均較小,反映試件中的水主要以吸附水的形式存在。譜峰所處的位置表征試件孔徑大小,譜峰面積體現(xiàn)相應(yīng)孔徑數(shù)量的多少,峰面積與含水量成正比,相應(yīng)的峰面積變化間接反映試件中水(吸附水、孔隙水、自由水)的變化。主峰面積變化幅度明顯大于其2 個(gè)波峰,表明鋼渣粉替代量、比表面積不同,試件中吸附水含量變化較大,試件中孔隙水、自由水變化不大。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)核磁共振檢測技術(shù)特點(diǎn): 測量目標(biāo)原子核的特一性。

MAG-MED核磁共振分析儀通過弛豫時(shí)間長短的測量能夠有效區(qū)分樣品中不同水分含量及比例、樣品中孔徑大小的分布及孔隙變化信息。 土壤、凍土、巖石材料中的自由水、束縛水、不同相態(tài)水。由于水分子中的氫原子核運(yùn)動能力差異:束縛水相對自由水其氫原子核運(yùn)動受到束縛強(qiáng)。固態(tài)水(冰)相較液態(tài)水其氫原子核運(yùn)動受到的束縛強(qiáng)。所以其弛豫時(shí)間存在差異。束縛強(qiáng)的氫原子核弛豫時(shí)間短。運(yùn)動相對自由的氫原子核弛豫長。同理。小孔中水分的氫原子核運(yùn)動束縛強(qiáng)。弛豫時(shí)間短;而大孔中水分的氫原子核運(yùn)動相對自由。弛豫時(shí)間長。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可用于非常規(guī)巖芯中油和水的溫度壓力特性檢測分析。小核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)檢測設(shè)備
水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)低場核磁共振技術(shù)主要采用永磁體結(jié)構(gòu),主要采集被檢測樣品的弛豫信息。一體式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)應(yīng)用研究
核磁共振對天然巖石飽和油、水兩相的不同潤濕性狀態(tài)的研究表明核磁共振弛豫譜在反映儲層巖石潤濕性變化過程的準(zhǔn)確性和敏感性。與常規(guī)潤濕性評價(jià)方法相比其具有實(shí)驗(yàn)效率高、無需多次改變巖石原始流體飽和度分布狀態(tài)等優(yōu)點(diǎn)。核磁共振T2譜計(jì)算的T2幾何均值能夠較好地反映巖石潤濕性動態(tài)變化過程,該對應(yīng)關(guān)系與實(shí)驗(yàn)溫度密切相關(guān)。梯度場作用下砂巖、石灰?guī)r 及白云巖飽和不同類型油相(精煉油和原油)的核磁共振特征,使用不同的數(shù)學(xué)模型對獲得的CMPG核磁信號進(jìn)行了分析,研究認(rèn)為梯度磁場作用下的核磁共振實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以識別巖石孔隙中的不同流體類型,同時(shí)還可以精確獲得巖石總孔 隙度、流體飽和度及油相黏度。一體式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)應(yīng)用研究
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