1.2 岩石的孔隙度
粒 间 孔 隙
杂 基 内 微 孔 隙
晶 体 次 生 晶 间 孔 隙
纹 理 及 层 理 缝
裂 缝 孔 隙
溶 蚀 孔 隙
微 毛 细 管 孔 隙
<0.0002
次 生 孔 隙
原 生 孔 隙
喉 道
孔 道
连 通 孔 隙
死 孔 隙
二、孔隙度的定义
指岩石的孔隙体积与岩石外观体积的比值. 常用百分数表示,记为φ
三、孔隙度的分类
很显然:
Vmp Vf
a e m
四 孔隙度的测量
(1) 岩石外观体积Vf的测定 A 封蜡法:
封蜡岩心 在水中重
干岩心重
Vf
w 2 w 3 w 2 w1 w p
B 饱和煤油法:
Vf
C 水银法:
w1 w2
o
饱和煤油岩 心在空气中重
封蜡岩心 在空气中重 饱和煤油岩 心在煤油中重
Pf
Pf
Psi
Psi
开采前
开采后
以孔隙体积为基准的压缩系数:
1 VP CP VP P
以骨架体积为基准的压缩系数:
1 VP Cs Vs P
2.实验室内常压下的孔隙度与地层条件下孔隙度转换
0e
P
CP P
:有效上覆压力变化量 :岩石压缩系数 :实验室内测得的孔隙度
CP
0
2.颗粒分选性对孔隙度的影响
。
颗粒分选越好,孔隙度越高。
3.埋藏深度对孔隙度的影响
埋藏深度越深,上覆岩层越厚,地层静压增大, 岩石排列更加紧密,孔隙度下降。
4.岩石矿物成分与胶结物质对孔隙度的影响 1). 岩石的矿物成分
2). 胶结物的成分
。
3). 胶结物的含量
4). 胶结物的胶结类型
5.颗粒形状对孔隙度的影响
3.综合弹性压缩系数Ct
1).综合弹性压缩系数的物理意义 地层压力每产生单位压降时,单位岩石视体积中孔 隙及液体的总体积变化量。 2). Ct与各压缩系数的关系
Ct = (CoSo+CgSg+CwSw)Φ + Cf
V
岩心 Vp Vr
VK PK P (Vk V Vr)
岩心室体积
五.影响孔隙度大小的因素
1.颗粒排列方式
。
(a)等径球体立方体排列
(b)等径球体菱面体排列
1 6 1 cos 1 2 cos
立方体排列:47.6% 菱形体排列:25.9%
六、储层按孔隙度分类
砂岩储层的分级(按Φ标准)
孔隙度% 25~20 20~15 15~10 10~5 5~0
评价
极好
好
中等
差
无价值
一般可以认为孔隙度小于5%的砂岩储层没有开采价值。
五.储层岩石的压缩性
1.定义:地层压力每降低单位压力时,单位视体积 岩石中孔隙体积的缩小值。单位: 1/ MPa
1 VP Cf Vb P
Vf Vr Vr (1 ) Vf Vf Vf Vp
A 绝对孔隙度 指岩石的总孔隙体积与岩石外观体积的比值.
a
Vap Vf
B 有效孔隙度 指岩石的有效孔隙体积与岩石外观体积的比值.
e
Vep Vf
C 流动孔隙度 指岩石中可以流动的孔隙体积与岩石外观体积 的比值.
m
第二节
教学目的:
岩石的孔隙度
掌握孔隙度的分类、定义、测量方法和影响因素。
教学难点和重点:
孔隙度的测定方法。
教法说明:
课堂讲授
第二节 一、孔隙的分类
岩石的孔隙度
孔 隙
按成因分
按孔隙 大小分
超 毛 பைடு நூலகம் 管 孔 隙 >0.5 毛 细 管 孔 隙
0.5~0.0002
按生成 时间分
按组合 关系分
按连 通性分
(2) 岩石孔隙体积Vp的测定 A饱和煤油法:
饱和煤油岩 心在空气中重 干岩心 在空气中重
B气体膨胀法: Vk Pk
w2 w1 Vp o
气 源 抽 空
Vp P
VK PK P (Vp Vk)
(3) 岩石骨架体积Vr的测定 A固体比重计法:
B氦孔隙计法:
Vk Pk
气 源 抽 空
致密油储层岩石孔喉比与渗透率、孔隙度的关系
致密油储层岩石孔喉比与渗透率、孔隙度的关系李伟峰;刘云;于小龙;魏浩光【摘要】Pore-throat ratio is one of the most important microscopic physical properties of tight oil reservoir rocks and it has great effect on the remaining oil distribution and displacement pressure of reservoirs. After pore structure parameters of reservoir rocks were analyzed, such as pore-throat ratio, coordinate number, pore radius and throat radius, the theoretical relation between microscopic physi-cal properties and macroscopic physical properties (porosity and permeability) of tight oil reservoir rocks was established by using the composite capillary model. Then, constant-rate mercury injection experiment data of 44 suites of cores taken from Chang 6 oil formation in Banqiao area were used for fitting. It is indica ted that the porosity (φ) and permeability (k) of tight oil reservoir rocks are controlled by pore radius and throat radius, respectively. There is a good mathematical relationship between pore-throat ratio and φ0.5/k0.25. Oil dis-placement experiment was performed on two suites of cores whose permeabilities are close and porosities are more different. It is verified that the water displacing oil resistance in tight sandstones with higher φ0.5/k0.25 is higher.%孔喉比是致密油储层岩石最重要的微观物性之一,对储层的剩余油分布与驱替压力影响很大.利用复合毛细管模型,考虑储层岩石的孔喉比、配位数、孔隙半径和喉道半径等孔隙结构参数,建立了致密油储层岩石的微观物性与宏观物性孔隙度、渗透率之间的理论关系式.并用44组板桥地区长6油层组致密油储层岩心的恒速压汞实验数据进行拟合.结果表明:致密油储层岩石孔隙度φ 主要受孔隙半径影响,喉道半径控制岩石的渗透率k,孔喉比与φ0.5/k0.25间具有确定的函数关系.利用2组渗透率接近、孔隙度差异较大的岩心驱油实验,证实φ0.5/k0.25值大的致密砂岩,水驱油阻力大.【期刊名称】《石油钻采工艺》【年(卷),期】2017(039)002【总页数】5页(P125-129)【关键词】致密油;孔喉比;孔隙度;渗透率;驱油阻力;恒速压汞实验【作者】李伟峰;刘云;于小龙;魏浩光【作者单位】延长油田股份有限公司勘探开发研究中心;西北大学地质系;延长油田股份有限公司勘探开发研究中心;延长石油集团研究院钻采所;中国石化石油工程技术研究院【正文语种】中文【中图分类】TE311致密储层岩石的储集空间主体为纳米级孔喉系统,具有小孔微喉或者细孔微喉的特征,孔喉比能达到几十甚至数百,贾敏效应严重[1-5]。
第2章岩石力学性质与分级
类别 钎刃磨钝宽度(mm)
磨蚀性
表2-6 岩石磨蚀性分级
1 <0.2
弱
2 0.3~0.6
中
3 >0.7
强
2.3.2 按点载荷强度进行可钻性分级
点载荷试验是国际岩石力学学会(ISRM)试验委员会推荐的一种便 携式测量方法。点载荷试验是将试样置于试验机的两个压头之间,逐渐 加载,使试样破坏,再用下式求得点载荷强度:
2
3
式中:V—岩石爆破漏斗体积,m3 ; K1—大块率(>30 cm),% ; K2—平均合格率,%; K3—小块率(<5 cm),% ; (ρ C)—岩体波阻抗,KPa ; e—自然对数之底。
表2-4 岩石爆破性分级表
级别 爆破性指数 N 爆破性程度
代表性岩石
Ⅰ Ⅰ1 Ⅰ2
<29 29.001~38
表2-2 几种岩石动、静载强度试验结果
2.2 岩石凿岩爆破性的判据和分级
岩石分级是按照岩石作业工艺,从量上分别对岩石进行分级,为设计、 生产、管理和研究部门提供科学依据。
2.2.1 普式岩石坚固性分级
早在1926年前,普氏提出了用岩石试块七项指标的平均值来表征岩石 的坚固性。发展到现在还有一个指标——岩石试块的静载极限抗压强度有意 义,但单位由原来的公斤米制变为牛米制,所以现在的普氏岩石坚固性分级 实质已经不是原来普氏的分级,而是岩石单轴抗压强度(牛米制单位)的换 算值,即普氏系数 f。根据 f值将岩石分为10级, f值大,则难钻岩、难爆 破、岩石稳定,反之, f值小,则易钻岩、易爆破、岩石不稳定。
图2-1 岩石凿测器 1-钎头;2-承击台;3-插销;4-导向杆;5-落锤;
6-△形环;7-操作绳;8-导杆顶;9-转动把手
(1)凿碎比功 凿碎比功是指凿碎单位体积岩石所消耗的功,其值按下式计算:
23渗透率的影响因素
渗透率的影响因素1.沉积作用的影响1.1岩石结构和构造特征的影响研究表明,砂岩的粒度分布范围越广,颗粒分选性越差,胶结物含量越多,其渗透率就越低。
一般来说,正韵律沉积的岩石的渗透率明显上底下高,反韵律沉积则与之相反。
1.2岩石孔隙结构的影响岩石的孔隙可以分为孔隙和喉道两部分。
喉道的大小对岩石渗透率起决定作用。
2.成岩作用的影响成岩作用对储层岩石渗透率的影响主要表现为压实作用、胶结作用和溶蚀作用。
2.1压实作用的影响研究表明,岩石渗透率随上覆压力增加而降低。
2.2胶结作用的影响胶结物的沉淀和胶结作用都会使岩石的孔隙通道变小,喉道变细,孔隙曲折性增加,孔隙内表面粗糙度增大,从而引起岩石渗透率的显著降低。
2.3溶蚀作用的影响溶蚀作用使岩石的孔隙度增大。
3.构造作用的影响岩石在地应力场的作用下,会形成断裂和微裂缝,而裂缝对岩石渗透率的影响是巨大的。
研究表明,低渗或特低渗储层,当构造作用产生微裂缝时,就极有可能变成具有中高渗透率的储层。
4.流体-岩石相互作用流体和岩石接触后常会发生物理和物理化学作用。
如水和岩石中的蒙脱石接触后,引起蒙脱石膨胀,使孔隙喉道变窄,甚至堵塞孔隙通道,使岩石的渗透率降低。
此外,流体在岩石孔隙中的渗流速度过高也会引起岩石渗透率的下降。
影响界面张力的因素1.不同的物质,由于分子间的作用力不同,界面张力也不同。
2.界面张力与物质的相态有关,一般气-液界面的界面张力比液-液界面大。
3.界面张力与物质的极性有关。
两相分子的极性相近,两相分子间的引力越大,界面张力越小,甚至发生互溶。
4.温度和压力影响分子间的作用力,也影响界面张力。
温度升高,界面张力降低;压力升高,界面张力降低。
5.溶解气影响界面张力。
原油-气的表面张力随气体溶解度的增加而减小。
石油工程基础知识单选题100道及答案解析
石油工程基础知识单选题100道及答案解析1. 石油的主要成分是()A. 碳氢化合物B. 碳水化合物C. 氧化物D. 硫化物答案:A解析:石油主要由碳氢化合物组成。
2. 以下哪种岩石不是常见的储油岩石()A. 砂岩B. 石灰岩C. 花岗岩D. 白云岩答案:C解析:花岗岩不是常见的储油岩石,砂岩、石灰岩和白云岩是常见的储油岩石。
3. 石油勘探中,最常用的地球物理勘探方法是()A. 重力勘探B. 磁力勘探C. 地震勘探D. 电法勘探答案:C解析:地震勘探在石油勘探中应用广泛且效果较好。
4. 油井的井底压力()井口压力。
A. 大于B. 小于C. 等于D. 不一定答案:A解析:通常情况下,井底压力大于井口压力。
5. 提高采收率的方法不包括()A. 化学驱油B. 热力采油C. 微生物采油D. 降低采油速度答案:D解析:降低采油速度不是提高采收率的方法,其他选项都是常见的提高采收率的方法。
6. 石油的初次运移是指()A. 从生油岩到储集岩B. 从储集岩到圈闭C. 在储集岩内的运移D. 从圈闭到地面答案:A解析:石油的初次运移是指从生油岩到储集岩的运移。
7. 以下哪种不是石油的加工产品()A. 汽油B. 煤炭C. 柴油D. 煤油答案:B解析:煤炭不是石油的加工产品。
8. 储层的非均质性不包括()A. 层内非均质性B. 平面非均质性C. 纵向非均质性D. 体积非均质性答案:D解析:储层的非均质性通常包括层内非均质性、平面非均质性和纵向非均质性。
9. 注水开发油田时,注水井的位置通常()A. 均匀分布B. 靠近油井C. 远离油井D. 集中在高产区答案:A解析:注水开发油田时,注水井的位置通常均匀分布。
10. 油藏的驱动方式不包括()A. 水压驱动B. 气压驱动C. 重力驱动D. 人工驱动答案:D解析:油藏的驱动方式包括水压驱动、气压驱动和重力驱动等,人工驱动不是常见的油藏驱动方式。
11. 以下哪种储层孔隙类型不是主要的()A. 粒间孔隙B. 裂缝孔隙C. 溶洞孔隙D. 晶间孔隙答案:D解析:晶间孔隙在储层中不是主要的孔隙类型,粒间孔隙、裂缝孔隙和溶洞孔隙较为常见。
岩石的密度和波速
地震波在几种主要类型岩石的速度变化范围岩石速度Vp(km/s)沉积岩 1.5~6.0花岗岩 4.5~6.5玄武岩 4.5~8.0变质岩 3.5~6.5地震波在不同类型沉积岩的速度变化范围岩石速度Vp(km/s)砾石、砂岩、干砂0.2~0.8砂质粘土0.3~0.5湿砂0.6~0.8粘土 1.2~2.5疏松岩石 1.5~2.5致密岩石 1.8~4.0白垩 1.8~3.5泥质页岩 2.5~4.1石灰岩、致密白云岩 2.5~6.1石膏、无水石膏 3.5~4.5泥灰岩 2.0~3.5盐岩 4.2~5.5常见岩土介质的密度和波速类别名称密度ρ(g/cm 3)纵波速度Vp (km/s)横波速度Vp (km/s)粘土1.60~2.04 1.2~2.5——湿砂——0.6~0.8——砂质粘土——0.3~0.9——干砂、砾石——0.2~0.8——松散层饱水沙、砾石—— 1.5~2.8——砾岩 1.60~4.20 1.6~4.20.9~2.2泥质灰岩 2.45~2.65 2.0~4.4 1.2~2.4硅质石灰岩 2.80~2.90 4.4~4.8 2.6~3.0致密石灰岩 2.60~2.77 2.5~6.1 1.4~3.5页岩 2.30~2.70 1.3~4.00.8~2.3砂岩 2.42~2.77 2.4~4.20.9~2.4致密白云岩 2.80~3.00 2.5~5.0 1.5~3.0沉积岩石膏2.41~2.583.5~4.51.8~2.3煤 1.30~1.500.8~1.50.5~1.0片麻岩 2.65~2.79 6.0~6.7 3.5~4.0大理岩2.68~2.72 5.8~7.33.5~4.7石英岩 2.65~2.75 3.0~6.6 2.8~3.2片岩 2.68~2.925.8~6.1 3.5~3.8板岩 2.31~2.75 3.6~4.5 2.1~2.8变质岩千枚岩 2.71~2.86 2.8~5.2 1.8~3.2花岗岩 2.30~2.80 4.5~6.5 2.3~3.8闪长岩 2.52~2.70 5.7~6.4 2.8~3.8玄武岩2.53~3.104.5~8.0 3.0~4.5安山岩 2.30~2.75 4.1~5.6 2.5~3.3辉长岩 2.55~2.98 5.3~6.5 3.2~4.0辉绿岩 2.53~2.97 5.2~5.8 3.4~3.5橄榄岩 2.90~3.40 6.5~8.0 4.0~4.8岩浆岩凝灰岩1.60~1.952.6~4.3 1.6~2.6水 1.0 1.4~1.6——冰0.8~0.93.1~3.6——其它混凝土2.40~2.502.0~4.51.2~2.7地震波速度的主要影响因素(纵波):岩性、孔隙度、孔隙填充物、密度、地质年代、构造运动、岩层埋藏深度等因素。
油层物理
(2)实验测定法(吸附法)
(3) 间接法
已知岩石的粒度组成分析资料,假定任一粒级直径为di 的颗粒,其质量百分数为gi,则在单位体积岩石中,直径 为di的颗粒的比面为:
S vi 6 1 di
gi %
考虑单位体积岩石中所有粒级的颗粒,则:
Sv
n
S vi
i 1
n
6 1 di
ps
一、岩石的压缩系数
定义:等温条件下,油层压力每降低单位压力时,
单位视体积岩石中孔隙体积的缩小值。
1、砂岩粒度组成的概念及测定方法 粒级:按砂粒大小范围所分的组。
粒级 划分 泥 (粘土 ) <0.01 粉砂 细粉砂 0.05~ 0.01 粗粉 砂 0.1~ 0.05 细砂 0.25~ 0.1 砂 中砂 粗砂 细砾 中砾 0.5~ 0.25 1~ 0.5 10~ 1 砾 粗砾 巨砾
粒度:岩石颗粒的大小。用其直径来表示(单位mm或μm)。
3、孔隙大小及其分选性
4、孔隙结构参数
◆分选系数、歪度、峰态
4、岩石微观孔隙结构
◆孔喉比:孔隙与
喉道直径的比值。
◆孔 隙 配 位 数 : 每个孔道所连通的喉 道数。
◆孔 隙 迂 曲 度 : 岩石两端面间连通 孔隙的最短路径与 直线距离的比值。
孔隙与喉道的配置关系
流体质点实际流经的 岩石孔隙长度与岩石 外观长度之比。
(2)分选系数 具体作法: 以累计质量25%,50%和75%三个特征点,
将累计分布曲线划分为四段。
特拉斯克(P.D.Trask)公式:
S
S—— 分选系数;
d 75 d 25
d75—— 累计分布曲线上,累计质量为75%处对应的粒级直径;
岩石物理、化学性质及其分类
主要内容
岩石性质及其分类
1.1 岩石的物理性质 1.2 岩
1 岩石的孔隙度η
岩石的物理性质
η为岩石中孔隙总体积V0与岩石的总体积V之比,
用百分率表示。
V0 V 100%
2 密度ρ和容重γ
密度ρ:不包括孔隙在内的岩石密度。(g/cm3)
M V V0
坚固的石灰岩、砂岩、大理岩、不坚固的花岗 岩、黄铁矿 一般的砂岩、铁矿 砂质页岩、页岩质砂岩
Ⅴ
中等
坚固的粘土质岩石、不坚固的砂岩和石灰岩
4
Ⅴa
Ⅵ Ⅵa Ⅶ Ⅶa Ⅷ Ⅸ Ⅹ
中等
较软弱 较软弱 软弱 软弱 土质岩石
各种不坚固的页岩、致密的泥灰岩
软弱的页岩,很软的石灰岩,白垩、岩盐、石 膏、冻土 碎石质土壤,破碎页岩、坚固的煤等
3)磨蚀性
岩石对工具的磨蚀能力,主要与岩石的成分有关。
4)凿岩性
岩石被凿碎的难易程度:用每米炮眼所消耗
的钎头数,纯凿速,比能三指标表示
5)爆破性 表示岩石被爆碎的难易程度:用单位原岩的
炸药消耗量和所需炮眼长度表示。
第三节
1 普氏分级法
岩石的分级
1)基本观点 是岩石的坚固性所综合上述各特性趋于一 致,即硬度、强度、凿岩性、爆破性是一致的。 2)分级方法 用坚固性系数f来大致概括,作为分级的根 据。f=R/10,或 共分10级。
图1-2 冲击载荷与时间的关系
②岩石变形不均匀,质点运动速度不一致
即岩石中各质点不是以一致速度运动,岩石不是均匀地 变形,这是与静载作用根本区别所在。如图1-3。 运动与变形首先开始
于受冲击的端面,端面处
质点受到扰动后,产生变 形和应力,由于质点间的
岩石孔隙度的影响因素
岩石孔隙度的影响因素标题:岩石孔隙度的影响因素: 从物理和地质角度探讨摘要:岩石孔隙度是地球科学中一个重要的概念,它对于石油、水文地质和地质储存等领域具有重要意义。
本文将从物理和地质角度探讨岩石孔隙度的影响因素,包括岩石类型、压力与温度、构造运动、化学作用等方面。
通过深入分析这些因素,我们可以更好地理解和预测岩石孔隙度的变化,为相关领域的研究和应用提供理论和实践指导。
引言:岩石孔隙度是指岩石中所包含孔隙空间的比例,它对岩石的储集性能、流体运移以及岩石的物理力学性质等有着重要影响。
在地球科学中,了解和掌握岩石孔隙度的影响因素对于许多实际问题的研究和解决具有重要意义。
本文将通过对岩石类型、压力与温度、构造运动和化学作用等方面的分析,探讨岩石孔隙度的影响因素,从而更好地理解和应用这个概念。
一、岩石类型对孔隙度的影响:1.1 沉积岩和火成岩的差异1.2 孔隙度与岩性之间的关系1.3 沉积环境对孔隙度的影响二、压力与温度对孔隙度的影响:2.1 地质深度与岩石孔隙度之间的关系2.2 温度对孔隙度的影响2.3 压力变化对孔隙度的影响三、构造运动对孔隙度的影响:3.1 断裂与裂缝的形成3.2 压实与拉张对孔隙度的影响3.3 地震活动对孔隙度的影响四、化学作用对孔隙度的影响:4.1 岩石溶解与溶洞形成4.2 矿化作用对孔隙度的影响4.3 探讨岩石孔隙度的持续变化机制五、总结与回顾性的内容:5.1 各个因素之间的综合影响5.2 各个领域中对孔隙度的研究与应用5.3 展望未来的研究方向结论:通过对岩石类型、压力与温度、构造运动和化学作用等因素的综合分析,我们可以看出岩石孔隙度是一个受多种因素影响的复杂概念。
了解和掌握这些因素对于地质资源评价、地下水开发和储存库容计算等实际问题具有重要意义。
未来的研究应继续深入探索岩石孔隙度的形成与变化机制,加强与地质模拟和实验室试验相结合的研究方法,以获得更准确、可靠的数据和模型,为相关领域的研究和应用提供理论和实践指导。
《水文地质手册》中孔隙度的取值
《水文地质手册》中孔隙度的取值孔隙度是指岩石或土壤中孔隙体积与总体积之比,通常以百分比或小数形式表示。
它是研究水文地质特性和水文地质工程问题的重要参数之一,可以用来评估岩石或土壤的储水能力、渗透能力、孔隙度分布、渗透系数等。
在《水文地质手册》中,关于孔隙度的取值有一些相关参考内容。
以下是一些典型的取值范围和解释:1. 岩石孔隙度根据岩石类型和岩石结构的不同,岩石孔隙度可以有很大的差异。
一般来说,岩石孔隙度可以分为以下几个范围:- 高孔隙度:>30%- 中孔隙度:10-30%- 低孔隙度:<10%高孔隙度的岩石通常是比较疏松的,含水量较高,渗透性也较好。
中孔隙度的岩石孔隙度适中,通常具有一定的渗透性能,适合作为地下水储存层或渗透性较好的水文地质单元。
低孔隙度的岩石因孔隙度较小,水分储存和渗透性能较差。
2. 土壤孔隙度土壤孔隙度是指土壤中各类孔隙所占的比例。
根据土壤类型的不同,土壤孔隙度也具有较大的差异。
以下是一些常见的土壤孔隙度取值范围:- 砂土孔隙度:35-45%- 粉土孔隙度:40-50%- 淤泥孔隙度:50-60%- 粘土孔隙度:45-55%砂土孔隙度相对较大,因此通水性及渗透性较好;而粉土、淤泥和粘土的孔隙度较高,因此保水性能较好,能够储存较多的水分。
3. 水文地质工程中的孔隙度在水文地质工程中,孔隙度常常被用来评估储层石的存水能力。
一般情况下,如果孔隙度大于20%,则具有较好的储水性能,适宜做为水源或水井。
而孔隙度小于20%的岩石较难储存水分,因此不适合作为水源。
此外,孔隙度还与渗透性有关,孔隙度较高的岩石或土壤具有较好的渗透性能,利于地下水的涌出或渗透,而孔隙度较低的岩石或土壤则渗透性较差。
综上所述,《水文地质手册》中关于孔隙度的取值范围和解释多样。
不同工程和研究需要根据具体情况进行选择和调整。
孔隙度的取值范围可以用来评估岩石或土壤的储水能力、渗透能力、孔隙度分布、渗透系数等,对于水文地质研究与工程设计具有重要意义。
实验一:岩石的孔隙度的测定
中国石油大学油层物理实验报告实验一:岩石孔隙度的测定一:实验目的1. 巩固岩石孔隙度的概念,掌握其测定原理;2. 掌握空隙的的流程和操作步骤;二:实验原理据波义尔定律,在恒定温度下,岩心室体积一定,放入岩心室岩样的固体体积越小,则岩心室中气体所占体积越大,与标准室联通后吗,平衡压力越低;反之,当放入岩心室的岩样体积越大,平衡压力越大;绘制标准块的体积与平衡压力的标准曲线,测定待测岩样的平衡压力,根据标准曲线反求岩样固体体积。
按下式计算孔隙度:=100%三:实验流程与设备平衡关系式:()()1021100V V V P V P V V P s s +-=+-源放空阀 流程图(b)控制面板QKY-Ⅱ型气体孔隙度仪仪器由下列部件组成:①气源阀:供给孔隙度仪调节器低于1000kP,但供气阀开启时,调节器通过常泄,保持压力恒定。
②调节阀:将1000kP的气体压力准确的调节到指定的压力(小于1000kP)。
③供气阀:链接经调解阀调压后的气体到标准室和压力传感器。
④压力传感器:测量体系中气体压力,用来指示准确标准室中的压力,并指示体系中的平衡压力。
⑤样品阀:能使标准室的气体连接到岩心室。
⑥放空阀:使岩心室中的初始压力为大气压力,也可使平衡后岩心室与标准室的气体放入大气。
四:实验步骤1.用游标卡尺测量各个钢圆盘和岩样的直径和长度(为了便于区分,将钢圆盘从小到大编号为1、2、3、4),并记录在数据表中。
2.将2号刚圆盘放入岩心杯,并把岩心杯放入夹持器中,顺时针转动T型转柄,使之密封,打开样品阀及放空阀,确保岩心室气体为大气压力。
3.关样品阀及放空阀,开气源阀及供气阀。
调节调压阀,将标准室气体压力调至某一值,如560 kP,。
待压力稳定后,关闭供气阀,并记录标准室气体压力。
4.开样品阀,气体膨胀到岩心室,待压力稳定后,记录平衡压力。
5.打开放空阀,逆时针转动T形转柄,将岩心杯向外推出,取出刚圆盘。
6.用同样的方法将3号、4号及全部钢圆盘装入岩心杯中,重复步骤2~5,记录平衡压力。
