气体渗透率仪原理和使用

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压差法气体渗透仪工作原理

压差法气体渗透仪工作原理

压差法气体渗透仪工作原理宝子们!今天咱们来唠唠压差法气体渗透仪这个超有趣的小玩意儿的工作原理呀。

你看啊,压差法气体渗透仪就像是一个超级侦探,专门去探寻气体是怎么透过那些材料的。

想象一下,那些材料就像是一个个小城堡,气体呢就像是想偷偷溜进去或者溜出来的小调皮鬼。

这个仪器呢,有一个很巧妙的设计。

它有两个腔室,就像两个小房间一样。

一边呢,我们把它叫做测试腔,另一边就叫做高压腔。

这就好比是两个不同的世界,一个是普通的世界,一个是压力比较大的世界。

当我们把要测试的材料放在这两个腔室中间的时候,就像是在两个世界之间设了一道关卡。

在高压腔里呢,我们会给它充入一定压力的气体。

这个气体啊,就像是一群精力旺盛的小团子,它们在高压腔里挤来挤去,充满了能量,一直想找个出口冲出去。

而测试腔这边呢,压力相对比较低,就像是一个宁静的小港湾。

这时候啊,那些在高压腔里的气体小团子就会瞅准机会,想通过中间的材料跑到测试腔这边来。

为啥呢?因为这边压力低呀,就像水往低处流一样,气体也喜欢往压力低的地方跑。

而我们的压差法气体渗透仪就静静地在那儿看着,看这些气体小团子到底能有多少穿过材料跑到测试腔里。

这个仪器是怎么知道有多少气体过来了呢?这里面就有很厉害的小机关啦。

它通过检测两个腔室之间的压力差的变化来确定气体渗透的情况。

当气体开始从高压腔往测试腔渗透的时候,测试腔的压力就会慢慢发生变化。

就好像是平静的湖面上突然有小石子投入,泛起了涟漪一样。

你可能会想,这压力差的一点点变化怎么能测出来呢?这仪器可聪明着呢。

它里面有非常精密的传感器,这些传感器就像是超级敏锐的小耳朵,哪怕是最微小的压力变化都能捕捉到。

它们把这个变化转化成电信号,然后再经过一系列的计算和处理,就能够得出气体渗透的量啦。

而且哦,这个压差法气体渗透仪还可以根据不同的材料和测试需求进行调整呢。

比如说,如果我们要测试的材料比较厚,那我们就可以适当调整测试的时间或者压力的大小,就像根据不同的对手调整自己的战斗策略一样。

压差法气体渗透仪的技术标准介绍

压差法气体渗透仪的技术标准介绍

压差法气体渗透仪的技术标准介绍概述压差法气体渗透仪是一种常用于测量气体渗透率和透气性的仪器。

其工作原理是在两个气室之间施加压力差,通过测量气体两侧压力的变化,从而计算出气体渗透率和透气性。

本文将介绍压差法气体渗透仪的技术标准,包括仪器的性能指标、使用及维护等方面的内容。

仪器的性能指标测量范围压差法气体渗透仪适用于测量各种材料在常温下的氧气、氢气、氮气、二氧化碳等气体的透气性和渗透率。

其渗透率测量范围为0.1-10-14cm3/s。

稳定性压差法气体渗透仪的稳定性应符合国家标准要求,其每个气室的泄漏量应小于5 cm^3/min。

精确度压差法气体渗透仪的精度应符合国家标准要求,其测量误差应小于±2%。

读数精度压差法气体渗透仪的读数精度为0.1Pa。

使用环境要求压差法气体渗透仪应放置在温度、湿度适宜的、干燥通风的房间内。

样品制备在进行气体渗透实验时,需要对样品进行制备。

样品应保证表面光滑平整,无损伤、无气泡、无微孔等缺陷。

样品应在恒定的温度下进行测量,以保证测量结果的准确性。

实验过程1.将待测样品制备好,放置在气室内。

2.通过控制泵和阀门来调节气室内的氧气浓度和气压。

3.施加压力差,开始测量。

记录气体两侧压力变化曲线,并计算出样品的渗透率和透气性。

安全注意事项在进行气体渗透实验时,应注意防止气体泄漏和爆炸。

操作时应佩戴防护眼镜、手套等个人防护装备,避免暴露在氧气、氢气等易燃易爆气体中。

维护日常维护在日常使用中,需要定期清洗气室、清理气路以及更换各种密封件和滤芯等易损件。

年度大保养每年对压差法气体渗透仪进行一次大保养。

包括检查仪器各个部件是否完好、更换易损件、检测仪器的性能指标等。

总结压差法气体渗透仪是一种常用于测量气体渗透率和透气性的仪器。

其性能指标、使用方法以及维护方式都需要符合国家标准要求,以保证测量结果的准确性和仪器的安全性。

真空衰减仪原理

真空衰减仪原理

真空衰减仪原理一、引言真空衰减仪是一种用于测量材料在真空环境中的气体渗透性的仪器。

它广泛应用于电子、航空航天、医疗、化工等领域。

本文将介绍真空衰减仪的原理及其应用。

二、真空衰减仪的原理真空衰减仪的原理是基于气体分子在压力差驱动下穿过被测材料的孔隙或缺陷的过程。

其主要原理包括以下几个方面:1. 通气量测量原理真空衰减仪通过测量在一定时间内充入或排出真空室的气体量来计算材料的气体渗透率。

首先,将待测材料放置在真空室中,然后抽取真空,使真空室内形成较低的气压,待测材料上下两侧的气压差驱动气体分子穿过材料,进入真空室。

通过测量真空室内气体量的变化,可以确定材料的气体渗透率。

2. 真空度测量原理真空衰减仪还可以用于测量真空室内的真空度。

其原理是利用真空泵抽取真空室内的气体,通过测量真空泵的抽气速度来判断真空室内的真空度。

真空泵的抽气速度与真空室内的气体渗透率成正比,因此可以通过真空衰减仪来间接测量真空室内的气体渗透率。

3. 材料透气性测量原理真空衰减仪还可以用于测量材料的透气性。

透气性是指材料在一定条件下通过单位面积的气体量。

真空衰减仪通过测量材料在真空环境中的气体渗透率,结合材料的厚度和面积,可以计算得到材料的透气性。

三、真空衰减仪的应用真空衰减仪的应用非常广泛,下面将介绍一些常见的应用领域:1. 电子领域在电子元器件的封装过程中,需要保持封装内部的真空度以确保元器件的正常运行。

真空衰减仪可以用于测量封装材料的气体渗透率,以评估其封装质量。

2. 航空航天领域在航空航天器的设计和制造过程中,需要考虑材料在真空环境下的性能。

真空衰减仪可以用于评估材料的气体渗透性,为航空航天器的设计和材料选择提供参考。

3. 医疗领域医疗器械和药品包装中的材料需要具有良好的气体阻隔性能。

真空衰减仪可以用于评估包装材料的气体渗透性,以确保医疗器械和药品的质量和安全性。

4. 化工领域在化工过程中,需要使用具有一定气体阻隔性能的材料。

脉冲衰减气体克式渗透率测试仪使用流程

脉冲衰减气体克式渗透率测试仪使用流程

脉冲衰减气体克式渗透率测试仪手机用流程一仪器组成该仪器主要有四部分组成:电脑显示器,仪器主机,夹持器及加环压泵,刚气瓶(氮气)电脑显示器:有显示器及主机组成装有该仪器使用的软件,主要是用来操控仪器运行及采集显示数据。

也是我们储存及查阅实验过程中数据的设备。

仪器主机箱:仪器的核心部件,采集实验数据并加工,传到电脑显示器。

样品夹持器及加环压泵:装样品并使用环压泵加环压。

刚气瓶:提供实验用气。

(氮气浓度99.999%)配备能调节1000Psig的调压阀。

需要两个。

该仪器测试范围在0.00001—10md之间,适用于低渗透岩石。

图1图2图3二软件主界面介绍双击桌面上软件图标,见下图:图4弹出主界面,见图5:PDP 软件主界面控制PDP-200 的所有选项。

通过流程简图(主界面的左上角),操作者可以操作每个气体控制阀。

测试过程中,面板下方标签有四个按钮:TEST:开始渗透率测量。

在点击测试按钮开始样品测试前,必须输入下面的数据:孔隙体积,长度,直径,大气压,压差,测试压力和围压。

Abort:退出当前测试。

根据用户判断采集到有效的渗透率数据。

Send Data Into Grid:将测得的数据发送到数据表,这是一个镜像数据文件。

注意软件每次自动发送数据到数据表,基于差压衰减计算出一个新的渗透率值。

不需要点击这个按钮,除非你想要发送一列附加数据到数据表。

Resets Valves:重置所有阀门到待机状态。

图5在主界面右上角几个主菜单“File”、“Edit”、“Calibrate”、“Test”的下拉菜单中有以下几项:New:建立新工作表,显示文件头信息对话框如下显示,见图6。

在安装文件夹的数据文件夹下建立所有新文件。

当前位置是c:\program files\pdp\data。

图6 Open : 打开一个对话框显示所有存在的PDP-200 工作文件Close:在导入新文件前关闭当前工作文件Save: 保存当前文件到硬盘并提示操作者命名文件Exit:退出PDP-200操作程序File Header: 编辑文件头信息如上述Volumes:编辑流程管线和死体积,如图7:图7Time Interval(时间间隔):在脉冲衰减测试开始前,稳定测量时间(S)用于建立压力平衡。

混凝土气体渗透率试验方法

混凝土气体渗透率试验方法

混凝土气体渗透率试验方法混凝土气体渗透率是衡量混凝土防水性能的重要指标之一。

通过测量混凝土气体渗透率,可以评估混凝土密实程度和抗渗性能,为混凝土结构设计提供参考依据。

本文将介绍混凝土气体渗透率试验的方法及其操作步骤。

一、试验原理混凝土的气体渗透率是指单位时间内气体在混凝土中扩散的速率。

试验中常采用氦气作为渗透介质,氦气分子较小,可更易地渗透混凝土孔隙;氦气相对惰性,不会与混凝土中的成分发生化学反应。

混凝土气体渗透率的计算公式如下:Q=V×(P1-P2)×K/(Pm×t×A)Q表示气体在混凝土中的渗透量(cm3/s),V表示氦气的摩尔体积(22.4L/mol),P1-P2表示气体的压差(Pa),K表示气体在混凝土中的渗透系数(cm3/cm2sPa),Pm表示平均气体压力(Pa),t表示渗透时间(s),A表示混凝土截面积(cm2)。

二、试验设备1.气体渗透仪2.电子天平3.电子计时器4.混凝土切割机或锯条三、试验步骤1.混凝土样品制备从待测混凝土中制备出代表性混凝土样品,通常样品直径为100mm,高度为50mm。

样品表面平整,无明显裂纹和空洞,样品表面应用玻璃纸贴住,保持表面平整光滑。

2.充氦气将气体渗透仪中的氦气光管接到混凝土样品上,调整氦气进入混凝土孔隙的压力,一般控制在5至10kPa之间。

将空气从混凝土孔隙中排出,直至混凝土样品中只有充满氦气的状态。

3.测量气压将气体渗透仪上流量计阀门关闭,记录下气体压力计显示的读数Pm,此读数应当趋近于大气压力。

若Pm的测量值不稳定,可以适当调整进出氦气的流量和滤子。

4.测量混凝土样品重量将已测量重量的混凝土样品置于电子天平上,记录下样品质量M。

5.开启气体流量计将气体渗透仪中的流量计阀门开启,调整流量计出口氦气的流量,使其满足试验要求,一般控制在0.1至0.5L/min之间。

开始计时,渗透时间和流量应记录下来。

6.测量压力差在渗透时间结束后,关闭气体流量计,记录下氦气进出口的压力差读数,并计算出气体进出口的压力差值(P1-P2)。

气体渗透率的测定

气体渗透率的测定

中国石油大学 油层物理 实验报告实验日期: 成绩:班级: 学号: 姓名: 教师:同组者:岩石气体渗透率的测定一.实验目的1.巩固渗透率的概念,掌握气测渗透率原理2.掌握气体渗透率仪的流程和实验步骤二.实验原理渗透率的大小表示岩石允许流体通过能力的大小。

根据达西公式,气体渗透率的计算公式为:三.实验流程有关的常数;与压力 孔板压差计高度, ; 孔板流量计常数, 大气压力下的流量 气体的粘度, 大气压力, 岩心入口及出口压力, , ; 岩样长度, 岩样截面积, ; 气体渗透率, 式中 则 ; 令P C ; mm h / cm ; / cm ; mpa ; Mpa 1 . 0 ; Mpa 1. 0 PP cm ; c A 10 :200 , 200 Q Q)( P 2000 C) 10( 1000 ) ( 2 KsQ sQ s PL m m K AL h CQ K hP P m PP A L Q P四.实验步骤3.测量岩样的长度和直径,将岩样装入岩心夹持器,把换向阀指向环亚,关闭环压放空阀,缓慢打开气源阀,使环压表指针达1Mpa以上。

4.关闭汞柱阀及中间水柱阀,打开孔板放空阀,控制供气压力为。

5.选取数值最大的孔板,插入岩心出口端,关闭孔板放空阀6.缓慢调节供气阀,建立适当的C值(15-6之间最好),使孔板水柱在100-200mm之间,如果水柱高度不够,则需要调换孔板。

7.待孔板压差计液面稳定后,记录孔板水柱高度,C值,孔板流量计读数。

8.调节供压阀,测量3组不同压差下的渗透率值9.调节供压阀,将C表压力将至0.,打开孔板放空阀,取下孔板,关闭气源阀,打开环压放空阀,取出岩心。

五.实验数据处理岩样的面积:气体渗透率测定原始记录样品编号L/cmD/cmQor cm3/s C 值(水银柱) hw/mm K 2310um - K 平均2310um - STL-3610 1309 148 8164六.实验总结通过本次试验,理解了渗透率的概念,掌握气测渗透率原理和气体渗透率仪的流程和实验步骤。

蒸汽压渗透仪的原理特点介绍

蒸汽压渗透仪的原理特点介绍

蒸汽压渗透仪的原理特点介绍蒸汽压渗透仪(VPA)是一种常用于测定材料的渗透性的实验仪器,它通过测量材料在一定温度下对水分子的透气性能来评估材料的渗透性能。

本篇文章将介绍蒸汽压渗透仪的原理及其特点。

一、原理蒸汽压渗透仪基于蒸汽压的原理,渗透测试通常是在一个恒定的温度水平下进行的。

水分子由于热运动而形成蒸气,压力会与温度有关。

VPA利用这些关系来测量材料对水分子的渗透性。

对于这个过程,下面是它的原理步骤:1.在蒸汽压渗透仪的上面,放置一个装有水的烧杯,这个水位会相对地固定在一个半埋在水中的玻璃管上,可以很方便地测得相对湿度。

2.在同一个封闭的室内安置了一份被测试的样品,这些样品占据大部分VPA被覆盖的面积。

当然,在VPA设备中需要加入一个预先设定的压强,才能计算出样品被渗透的速率。

3.当压力之后,可以渐渐地通过样品薄层传递较高速度的水蒸汽,并逐渐扩散到较低压力的更高速度。

那么,这就有可能通过容器内的湿润烧杯上升的透湿度来直接测出水蒸气相对温度的变化。

如此一来,在已知的温度和压力下,我们便可以得知样品的相对透气水平。

4.在执行过程中,我们预期检测环境足够稳定和接近纯净的空气。

这个因素在实际应用中可能受到很多环境干扰,所以需要一定的校准以避免误差。

二、特点1.稳定性高:蒸汽压渗透仪拥有很高的稳定性,即在高式和样品方面表现得比其他渗透测试更成功。

这对需要对材料进行高精度测试的实验来说是一个显著优势。

2.可靠性强:VPA在运行过程中需要荷载压强来推进水蒸汽渗透过程,从而更容易得到实验数据。

在实验中,要求所选用的标准温度适合所需的计算和测量。

3.适用性广:蒸汽压渗透仪是一种具有广泛适用性的材料测试仪器。

由于许多工业和科学领域都需要检测材料的渗透性,所以常用于测量各种膜、管和其他材料,因为这些材料在应用过程中需要承受流体的压力。

4.聚集数据:与其他渗透测试方法不同,蒸汽压渗透仪因其高稳定性和可靠性而被广泛使用,它可以收集大量实验数据,为材料的质量控制提供有力的支持。

气体渗透率的测定教学文案

气体渗透率的测定教学文案

中国石油大学 油层物理 实验报告实验日期: 成绩:班级: 学号: 姓名: 教师:同组者:岩石气体渗透率的测定一.实验目的1.巩固渗透率的概念,掌握气测渗透率原理2.掌握气体渗透率仪的流程和实验步骤二.实验原理渗透率的大小表示岩石允许流体通过能力的大小。

根据达西公式,气体渗透率的计算公式为:三.实验流程有关的常数; 与压力 孔板压差计高度, ; 孔板流量计常数, 大气压力下的流量 气体的粘度,大气压力, 岩心入口及出口压力,, ; 岩样长度, 岩样截面积, ; 气体渗透率, 式中 则 ; 令 13 3 0 0 21 2 2 3 or 0 2 22 10 2 3 2 22 1 0 0 P C ; mm h / cm ; / cm ; mpa ; Mpa 1 .0 ; Mpa 1 .0 P P cm ; c A 10 :200 , 200 Q Q ) ( P 2000 C ) 10( 1000 )( 2 K - - - - ⋅ - - - - - - = = - = ⨯ - =- - w orw or w s Q s Q s P L mm K ALh CQ K h P P m P P A L Q P μ μ μ μ μ四.实验步骤3.测量岩样的长度和直径,将岩样装入岩心夹持器,把换向阀指向环亚,关闭环压放空阀,缓慢打开气源阀,使环压表指针达1Mpa以上。

4.关闭汞柱阀及中间水柱阀,打开孔板放空阀,控制供气压力为0.2-0.3Mpa。

5.选取数值最大的孔板,插入岩心出口端,关闭孔板放空阀6.缓慢调节供气阀,建立适当的C值(15-6之间最好),使孔板水柱在100-200mm之间,如果水柱高度不够,则需要调换孔板。

7.待孔板压差计液面稳定后,记录孔板水柱高度,C值,孔板流量计读数。

8.调节供压阀,测量3组不同压差下的渗透率值9.调节供压阀,将C表压力将至0.,打开孔板放空阀,取下孔板,关闭气源阀,打开环压放空阀,取出岩心。

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气体渗透率仪的原理和使用说明
工作原理
这台仪器是基于达西定律设计的。

设有一横截面积为A ,长度为L 的岩石,将其夹持于岩心夹持器中,如图⑴所示,使粘度为µ的流体在压差△P 下通过岩心,测得流量Q 。

实验证明单位时间通过岩心的体积流量Q 与压差△P 岩心横截面积A 成正比,与岩心的长度L 和流体的粘度成反比:
Q
μ
A
图⑴
Q∝
A μ
·
△P L

Q=K
A μ
·
△P L
这就是所谓的“达西方程”,从式中看出A 、L 是岩石的几何尺寸,△P 是外部条件,当外部条件、几何尺寸、流体性质都一定时,流体通过量Q 的大小就取决于反映岩石可渗性的比例常数K 的大小,我们把K 称为岩石的渗透率;式⑴可改写成为:
此式便可计算岩石的渗透率。

前面讨论的都是以下不可压缩流体(液体)为基础的,我们设计的气体渗透率是以气体作为介质,因为气体是压缩流体,所以达西方程式需要修正才能应用。

众所周知,可压缩的气体最大特点是当压力增加流体能被压缩;当压力降低时,流体就发生膨胀;当温度一定时,流体的膨胀服从玻义尔定律。

如果以最简单的平面线渗流考虑,设进口压力P1,出口压力为P2。

显然,当压力从P1变化到P2时,气体的体积必然变化,故流速也变化。

因此,必须考虑用平均体积流量Q代入达西方程。

若把气体膨胀视为等温过程,按玻义尔定律:
Q1P1=Q2P2=……=P0Q0=P Q
Q=P0Q0
P
而P=
P1+P2
2
则:
Q=P0Q0
P P1+P2
2
+
P0Q0
式中:
P平均压力,MPa;
Q平均压力下的平均体积流量,mL/s;
P
大气压力,MPa;
Q
大气压力下的气体流量,mL/s;
从上面分析得出对可压缩流体的达西公式的修正只把流量用平均流量代入即可:
K=2P0Q0μg L
⑶A·(P1- P2)
22
式中:µg气体的粘度;
也就是说,用气体测定渗透率时,气体的体积流量要用标准状况下的体积Q
值,不
是用Q
1,也不是用Q
2
值。

三、仪器结构及各部件说明
本仪器可安装在任何试验台(桌)上,最好台面防震,并离开门远一点,以免温度发生突变,做到这一点即可测得稳定的结果,见图2:
9
1. 环压表
2. 上流压力表
3. 岩心夹持器. 压力调节器
5. 干燥器
6. 放空阀
7. 环压阀9. 气源阀10.转子流量计
图2:气体渗透率仪流程图
仪器有下列部件:
⑴.带有调节器的高压钢瓶一个,瓶内压力约15MPa,用它来作仪表的气源。

⑵.岩心夹持器:这是在测定渗透率时装岩心用的,这个夹持器也可用来连接孔隙仪,以测定岩心孔隙体积。

⑶.环压表:用它来指示橡皮筒外部所加的压力值。

⑷.上流压力表:在测定渗透率时,用它来指示岩心的上流压力值P1;分高压表和低压表;
⑸.压力调节器:这个阀是用来调节气源进入的气体并减压控制岩心上流端所需要的操作压力值;分Q261和定值器。

⑹.放空阀:打开此阀放掉环压,使橡皮筒的压力达到常压。

⑺.岩心阀:打开此阀,使高压气体进入岩心夹持器与橡皮筒之间的环形空间,使橡皮筒紧贴住岩样及夹持器的上下端塞。

⑻.气源阀:供给渗透率仪调节器低于1MPa的氦氮气,再通过调节器的调节产生适当的上流压力。

⑼.高压阀:打开此阀,提供高的上流压力。

⑽.低压阀:打开此阀,提供低的上流压力。

⑾.中间阀:打开此阀,用水银压力计测压力。

⑿.干燥器:使进入岩样前的气体进行干燥,然后再进入岩心。

⒀.皂膜流量计:用它来计量岩样出口端气体的流量。

四、测试准备
1.样品准备
⑴.样品加工:将待测样品用钻床钻成直径为25mm,长为20~70mm,两端面
磨平并与样品轴垂直。

⑵.样品处理:含油样品先洗油,然后用105℃在烘箱中烘干(时间长短可视具体情况而定),然后放入干燥器中冷至室温待测。

2.仪器准备
按照流程连接好以后,经过检漏,关闭面板上的全部阀门与调节器,关闭流量计的针形阀。

⑴.上流检漏:用肥皂涂于各个接头处,如果有漏,可看见肥皂泡,检查各个接头与阀门及管线。

⑵.下流检漏:岩样下端绝对不能许可有泄漏,如果发现漏气,应立即进行检修。

⑶.岩心夹持器检漏:岩心夹持器系统的检漏,可按下述方式进行:
①.岩心夹持器中放一块孔隙与与渗透率都很大的样品,夹持器橡皮筒中加压1MPa,该样品的长度必须是夹持器能测试最大的样品长度;
②.关掉环压阀,橡皮筒中压力下降时,环压表压力就会显示出来。

这就表示有泄漏处。

如果检查有关管线与接头不泄漏,就判断是夹持器有泄漏处,可按下述方式检查泄漏的位置:
用夹子夹住通向岩心夹持器的上流塑料管子,并打开流量计的针形阀,如果流量计有显示,说明岩心夹持器橡皮筒有小孔泄漏,必须重新更换一个橡皮筒。

如果不是岩心夹持器的橡皮筒漏气,就紧一下夹持上下螺母,拧紧后还是漏,就用肥皂液找出泄漏处,进行合理的修理。

五、测试步骤
⑴.从干燥器取出适合夹持器直径的岩样,用游标卡尺量出岩样的长度和直径计算其横截面积A,几何尺寸必须在进行测定之前量出。

如果为了保持岩心端面干净,而需要将
岩心的一部分切掉之后,应重新取其长度。

⑵.先检查面板上各阀门与夹持器上的手轮是否关死。

⑶.拧松岩心夹持器两边固定托架的手轮后,下降托架,卸出夹持器内的加压钢柱塞。

⑷.将测量几何尺寸的岩样装进岩心夹持器的橡皮筒内,用加压钢柱塞将岩样向上顶,直到岩样两端被夹持器上端头与加压钢柱塞贴紧为止,拧紧手轮。

⑸.打开放空阀,关放空阀。

⑹.打开高压气瓶阀,将气瓶上的压力表调到1MPa,开岩心阀,使环压表显示到1MPa,关岩心阀。

⑺.调节压力调节器Q261(一般压力由小到大调节),调至所需要的上流压力至0.2MPa 左右,若需要的上流压力低,通过定值器调节。

⑻.选择一流量计,在不同上流压力下读取流量(气体渗透率仪上装有三支流量计,其量程是不同的,在使用时应根据流量的大小不同,选择适当量程的流量计,在满足要求的情况下尽量选用小量程的流量计,流量计的使用与流量校正请参见流量计使用说明书),要求每块岩样应测4个点以上不同压差下的流量。

⑼.调节压力调节器,使上流压力降至零,开放空阀,使环压降至零,重复步骤,取出岩样。

⑽.如果要继续测试,再重复步骤4~10;如果实验结束将加压柱塞推进夹持器中,拧紧手轮,关闭所有阀门,测试完毕。

⑾.记录数据:
①.记录当天的大气压力;
②.记录所有气体类别;
③.记录上流压力;
④.记录流量;
⑤.记录岩样号、长度、直径。

⑿.上述测定的参数填入原始数据记录表格(见附表)
⒀.注意事项:
①.岩样两端面必须垂直于岩样的轴线,并且两端应互相平行,岩样端面不规则时,可能使橡皮筒折皱或划破。

②.岩心夹持器中未放样品时,绝对不能加环压,否则就会损坏橡皮筒。

③.岩样直径比岩心夹持器直径小1-1.5mm 时,放入夹持器中不会损坏橡皮筒,如果更小,就应采取适当的方法加以处理,使之不会损坏橡皮筒。

④.在测定气体流量时,用1只流量计,其它流量计的针形阀必须关死。

六、数据处理
1.由于单相流体通过岩样,其渗流规律也不总是服从达西定律,只有在压力梯度较小、流速较低时,单相流体在多孔介质中的流动才服从达西线性渗流。

当压力梯度超过某一极限值时,就不再服从达西定律,而是服从非线性渗流规律。

为此需要作Q -△P/L 曲线来验证达西定律。

2.取Q -△P/L 直线段的点子,按下式分别计算气体渗透率Kg :
K g =
2P 0Q 0μL A ·(P 1- P 2)
2
2
×10
-1
式中:Kg 气体渗透率,µm 2
µ
气体的粘度,MPa·s(根据所用的温度查表而来),其它符号同前。

3.根据1/P =1/½(P1+P2),计算1/P 的值。

4.将测试点得到的Kg 和1/P 绘制成Kg ~1/P 曲线,又根据直线外推在纵坐标上的截距,得到岩心的真实绝对渗透率(又称等值液体渗透率)。

仪器主要技术参数
1.测试岩心直径:φ25mm ; 2.测试岩心长度:20~70mm ; 3.工作介质:氮气 4.仪器配套:高压钢瓶一只
气压表一只 (用户自备) 游标卡尺一把 (用户自备) 干燥器一个(存放岩样用) (用户自备) 5.测试范围:0.01×10-3
µm 2
~6µm 2
6.测量误差:K〈10×10-3µm2 相对误差≤5% K〉10×10-3µm2 相对误差≤5% 附表:。

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