页岩含气量测试专用仪

军工品质 信誉至上

页岩含气量测试专用仪

 型号: SH-Shale12

 特点:全自动计量,更精确的确定含气量较低岩样的含气量,测量精度高

SH-Shale12页岩含气量测试专用仪是恒泰尚合能源技术(北京)有限公司在第一代自动测量仪器的基础上研发的专利产品,用以解决煤/页岩气含气量测试中低含气量测试难、测试误差大的问题。采用高精度温压传感器、独特的结构设计和数据处理方法,依靠自动控制电子集成模板,实现低含气量样品的自动准确测量。产品优势在于(1)公司专利产品,(2)精度远高于目前使用的基于流量计量法的页岩含气量测试仪器,(3)可实现16路同时测量。

 方法与原理:

在试验过程中,定时记录密封样品罐的压力、环境温度和大气压,同时采集气样进行组分分析。当压力高于外界大气压时候,放出部分气体,直至罐内压力稍高于大气压,然后记录最终压力。利用这些数据,就可以计算出罐内释放出的各种气体的体积。从现有读数时的初始解吸体积中减去原先读数时残留在密封罐内的气体最终体积,可确定出对应时间段解吸气体的总体积和组分体积;重复测量,直至解吸完毕。

 基本技术指标:

-压力范围:0-20Bar

-温度范围:-40-70℃

-解吸罐:数量12~16个,体积1500~3000ml(根据客户要求决定)

-电磁阀:数量25~33个,控制气体流向,

-美国进口压力传感器:数量13~17个,精度可达0.1%,最高可达0.05%

-温度传感器:数量13~17个,精度±0.1℃

-数据采集模块:数量2个,型号:I-7017

-控制模块:数量2套,型号:I-7068

-计算机控制:过程控制程序,含气量计算软件

 测试步骤

页岩含气量测试专用仪主要由样品解吸装置,数据采集装置,

气样测试装置和计算系统四个部分组成。测试过程需四步:

1 系统密闭性检测 军工品质 信誉至上

打开仪器控制软件SCG-SH2012,系统将对各路测量气路进行测试,并在屏幕显示不同气路的压力变化图,系统自动判断密封性,并反馈检测结果。密封性符合要求,方可进入下一步操作。

2 解吸测量和气样采集

系统密闭性检测完成后,点击“测试”,仪器各阀门自动调整至压力表可以测试的状态。从样品罐中解吸出来的气体经过压力计,就可以测得一个读数值即为初始读数;同时记录下气体温度。

当初始读数记录下后,整个测试系统可以根据预定的测试程序,进入气样采集状态。这时系统会将样品罐与各测试设备之间切断联系,控制各阀门调整至可以采集气样状态;样品中解吸出来的气体就通过阀门进入气样分析仪,经过分析可以得出解吸气样中各成分的比例。

气样采集完毕之后,按照仪器预定的测试程序,仪器会自动将测试管路中的气体导流出去;同时,仪器会监测测试管路中的压力值变化大小,直到压力值较小时,记录下该读数值,即为最终读数。

3 自由空间体积测试

测试不断重复步骤2,直到样品不再有解吸气显示为止(压力温度监视器始终无变化),系统进入测试自由空间体积过程。控制阀门,让一个已知容积和压力的容器与样品罐相接,打开容器间的阀门,测定平衡后的压力,得到自由空间体积。

4 气量计算

自由空间体积测试完毕,则测试装置进入数据计算系统,可最终获得样品累计解吸气量随时间的变化曲线。

实时测试图

合集下载

页岩含气量主控因素及定量预测方法

页岩含气量主控因素及定量预测方法

2014年2月 第33卷第1期 大庆石油地质与开发 

Petroleum Geology and Oilfield Development in Daqing Feb..2014 Vo1.33 No.1 

DoI:10.3969/J.ISSN.1000-3754.2014.01.031 

页岩含气量主控因素及定量预测方法 

毕赫 ’。 姜振学 李 鹏 

(1.中国石油大学油气资源与探测国家重点实验室,北京102249;2.中国石油大学非常规天然气研究院,北京102249) 

摘要:在国内外研究进展调研的基础上,对页岩含气性主要影响因素进行了综合分析。研究认为:影响页岩含 气量的主控因素包括有机碳含量、有机质热成熟度、岩石矿物成分、孔隙结构、页岩含水率、地层温压等;有 机碳含量较高则页岩吸附气量较大,有机质成熟度较高则有机质孔隙发育,页岩的吸附能力大;黏土矿物较脆 性矿物吸附甲烷的能力强,其中蒙脱石的吸附能力最强,其次为伊蒙混层和高岭石;页岩的微一中孔总体积越 大对页岩气吸附能力越强,中一宏孔总体积越大游离态页岩气含量越高;页岩含水率较高时,含气量有降低趋 势;页岩含气量随温度升高而降低,随压力升高而增加。 关键词:页岩含气量;主控因素;定量预测;等温吸附实验;现场解吸 中图分类号:TE122.3 文献标识码:A 文章编号:1000-3754(2014)01—0160・05 

MASTER CONTRoLLING FACToRS AND QUANTITATIVE PREDICTING 

METHoD oF THE SHALE GAS CoNTENT 

BI He ,JIANG Zhenxue ,LI Peng '。 

(1.State Key Laboratory of Petroleum Resources and Prospecting,China University of Petroleum,Beijing 102249, China;2.Unconventional National Gas Institute,China University of Petroleum,Be ng 1 02249,China) 

不同勘探开发阶段下页岩气实验测试内容、技术及地质意义

不同勘探开发阶段下页岩气实验测试内容、技术及地质意义

总711期第十三期

2020年5月河南科技

HenanScienceandTechnology

不同勘探开发阶段下页岩气实验测试内容、

技术及地质意义

石富伦

(贵州省油气勘查开发工程研究院,贵州贵阳550004)

摘要:服务于不同页岩气勘探开发阶段的实验测试内容不同。基于文献调研,将页岩气勘探开发划分为选

区评价、勘探评价、先导试验和开发生产等四个阶段,分析了每个阶段的测试化验内容,并将测试内容划分为

含气性分析、地球化学分析、岩石学分析、岩石物性分析、成藏分析、岩石力学及脆性评价、水质分析等7大类,

详细阐述了各大类具体测试内容、技术方法和地质意义。

关键词:页岩气;选区评价;勘探评价;先导试验;开发生产;勘探开发阶段;实验测试

中图分类号:P618.13文献标识码:A文章编号:1003-5168(2020)13-0133-05

AnalyticalContent&Techniquesandit’sGeologicalSignificance

inDifferentStageofShaleGasExplorationandDevelopment

SHIFulun

(GuizhouResearchInstituteofPetroleumExploration&Development,GuizhouGuiyang550004)

Abstract:Differentstagesofshalegasexplorationanddevelopmenthasdifferentanalyticaltechniques.Thispaperdividedthestagesintofourstages,playscreeningassessment,explorationappraisal,pilottestingandcommercialpro⁃

duction,analyzinganalyticalcontentindifferentstages.Theanalyticalcontentwasclassifiedintosevencategories,

页岩气吸附规律研究

页岩气吸附规律研究

页岩气吸附规律研究

孔德涛;宁正福;杨峰;徐大喜

【摘 要】页岩的吸附解吸行为是页岩气藏含气量评价和高效开发的基础.利用自主研发的页岩气高温高压吸附实验装置,对四份鄂尔多斯盆地南部延长组页岩样品进行了高温高压吸附实验,得到了四份样品65℃下、最高压力达25 MPa的吸附等温线.采用修正的朗格缪尔(Langmair)模型对吸附等温线进行拟合,并对拟合结果进行分析.研究表明:页岩样品具有较高的吸附气能力,饱和吸附量为0.04~0.14

mmoL/g.采用修正的朗格缪尔模型可以较好地拟合页岩高压吸附等温线,拟合系数达0.99以上.页岩有机碳含量与吸附气量具有正相关性,有机碳含量越高,吸附气量越大.未发现黏土含量与吸附气量的关系.

【期刊名称】《科学技术与工程》

【年(卷),期】2014(014)006

【总页数】5页(P108-111,117)

【关键词】页岩气;高压吸附;吸附等温线;朗格缪尔模型

【作 者】孔德涛;宁正福;杨峰;徐大喜

【作者单位】石油工程教育部重点实验室(中国石油大学),北京102249;石油工程教育部重点实验室(中国石油大学),北京102249;石油工程教育部重点实验室(中国石油大学),北京102249;中国石油长庆油田第四采气厂,乌审旗017300

【正文语种】中 文

【中图分类】TE122

页岩气是一种资源潜力巨大的非常规油气资源。近年来,由于能源供应的紧张形势和能源价格的快速增长,页岩气日益受到世界各国的高度重视[1—4]。美国和加拿大已经实现了页岩气的商业性开发,而我国页岩气的研究仍处于起步阶段。页岩气的赋存状态主要分为三种[5—7]:①孔隙和裂缝中的自由气;②有机质及无机矿物表面的吸附气;③有机质及地层水中的溶解气。吸附气是页岩气藏非常重要的成藏机理,统计研究表明,页岩气藏中吸附气的含量在20% ~80%[8—13]。页岩气吸附机理的研究对原地气量的评估及其有效开发都具有十分重要的意义。

页岩气储层评价技术的方法一实验分析技术

页岩气储层评价技术的方法一实验分析技术

枉科技201 2年第3期 技术创新 

页岩气储层评价技术的方法一实验分析技术 

刘弋生① 谢军② 武浩宇③ 

①西南石油大学资源与环境学院610059成都;②四川省达州市宣汉县国土资源局;③长庆油田公司采气一厂测试中心 

摘要页岩储层评价技术是页岩气勘探开发关键技术之一。本文从调研北美页岩气成功开发经验入手,在储层背景地质基础 

上,探讨了页岩储层评价技术具体方法。页岩储层评价技术可包括三个方面:(1)页岩岩性岩样分析实验,包括地球化学分析、黏土 

矿物定量分析和孔隙度、渗透率分析等;(2)页岩储层含气性分析实验,包括解析气与吸附气含量分析;(3)页岩测井评价.包括 

常规测井系列和特殊测井系列 其中页岩岩性岩样分析实验和页岩含气性分析实验是页岩储层评价的重中之重,也是中国页岩气勘探 

开发技术的一个盲区 

关键词页岩气储层评价实验分析 

页岩气等非常规油气勘探不同于常规油气勘探,不但包括发现全 

新的油气藏,还包括过去错过或不经济天然气的再发现。页岩气地质 

评价包括对新的勘探区页岩气的评价,更多的是对已经开展常规油气 

勘探地区的重新评价。因此,充分利用已有资料信息和知识是页岩气 

地质评价的捷径。页岩气地质评价最关键的控制因素有:沉积环境与 

页岩地层空间展布、页岩有机质TOC含量、类型及成熟度、含气量、 

孔隙度、矿物组成及裂缝发育程度等。以上6个因素的相互作用决定 

了页岩气的可开发性。其中后5个因素都与页岩储层相关,因此页岩 

气地质评价的关键控制因素就在储层,那么对页岩气的储层评价是页 

岩气前期开发的重点。 

1 页岩储层评价关键参数 

页岩储层评价是通过一系列参数对储层进行定性和定量的描述, 

查明页岩储层的空间展布特征,并通过储层模拟了解页岩内气体的运 

移、赋存及产出状态,为页岩气勘探开发提供充分依据。页岩气储层 

评价主要涉及9项关键数据分析与研究(见表1)。 

分析项目 结果 

提供解吸气体(来自解析罐中页岩岩样)、残余气体(来自碎样)、损失 含气量 气体体积,确定页岩层含气量 Rock—eval(热 评估样本中有机物的油气生成潜力和热成熟作用,确定已经转化为烃的 解) 有机质比例.以厦可以通过全面热转换而生成的烃的总量 总有机碳 确定岩石中碳的总量,包括游离烃中存在的碳量以及干酪根量 描述页岩的裂缝发育特征、矿物学特征、页岩的厚度以及其它因素,提 岩心描述 供关于页岩岩性、渗透率以及不均匀性等的观点 在恒温状态下.描述由于压力原因而吸附于表面的气体体积.描述页岩 等温吸附线 岩层储藏气体的能力以厦气体释放速度 通过岩相学和x衍射确定体积矿物学.并通过x射线衍射和电子显微技 矿物学分析 术确定粘土矿物 镜质组反射率 表明镜质组放射的入射光数量.是确定页岩成熟度快速方法 自然电位、伽马射线、深/浅电阻系数、微电极、井径、密度、中子、声 常规测井 波测井等;用来识别页岩,确定页岩的孔隙度和饱和度值 特殊测井 成像测井用来分辨裂缝,线缆光谱仪测井用来确定现场气体含量 

混凝土含气量测定仪计算公式

混凝土含气量测定仪计算公式

混凝土含气量测定仪计算公式

混凝土含气量测定仪是在建筑工程中用于测量混凝土含气量的重要工具,而要准确理解和运用它,掌握相关的计算公式那是必不可少的。

咱先来说说这个混凝土含气量的重要性哈。你想啊,混凝土这玩意儿,要是含气量不合适,那可就麻烦大了。含气量太少,混凝土的抗冻性、抗渗性可能就不咋地;含气量太多呢,又会影响混凝土的强度。所以,准确测量和控制含气量那是相当关键的。

这就不得不提到混凝土含气量测定仪的计算公式了。一般来说,常见的计算公式是这样的:混凝土含气量 = (所测混凝土容积 - 混凝土中骨料和固体的体积)÷ 所测混凝土容积 × 100% 。

举个例子哈,比如说咱们用这个测定仪测了一组混凝土,所测混凝土的容积是 10 升,经过计算得出混凝土中骨料和固体的体积是 8 升。那按照公式来算,这混凝土的含气量就是 (10 - 8)÷ 10 × 100% =

20% 。

我记得有一次,在一个大型建筑工地上,施工团队正在浇筑一个重要的基础部分。当时我就在现场,负责监督混凝土的质量。结果发现送来的一批混凝土,看上去状态不太对。赶紧用含气量测定仪一测,发现含气量严重超标。这可把大家急坏了,赶紧查找原因。原来是搅拌过程中出了问题,搅拌时间过长,导致引入了过多的空气。多亏及时发现,调整了搅拌工艺,重新配置了混凝土,这才避免了可能出现的质量问题。

在实际操作中,使用混凝土含气量测定仪的时候,一定要严格按照操作规范来,测量要准确,计算要仔细,不然得出的结果不准确,那可就会影响整个工程的质量。而且不同类型、不同用途的混凝土,对含气量的要求也是不一样的,这都得根据具体的工程要求来确定。

总之,混凝土含气量测定仪的计算公式虽然看起来不复杂,但在实际应用中,却需要我们认真对待,每一个数据都要精确测量,每一步计算都要小心谨慎,这样才能保证我们建造出来的建筑坚固耐用,不出问题。可千万别小看这小小的含气量,它关乎着整个建筑的质量和安全呢!

浙江临安地区下寒武统荷塘组页岩气地质条件与勘探前景

浙江临安地区下寒武统荷塘组页岩气地质条件与勘探前景

浙江临安地区下寒武统荷塘组页岩气地质条件与勘探前景

刘章平;王俊涛;周存亭;耿晓光;王松

【摘 要】通过野外实地观察、样品采集及系列实验分析发现,浙江临安地区下寒武统荷塘组页岩在研究区分布广泛,沉积厚度大(约150~300 m ),有机质丰度高(wTOC 为0.22%~13.56%),热演化程度较高(Ro 为3.23%~5.22%),达过成熟阶段,满足页岩气富集条件;储存孔隙以微孔为主,面孔率小于1%,微细孔隙不发育,等温吸附实验测得吸附质量体积为0.88~4.97

m3/t ,平均为3.05 m3/t ,表明研究区页岩具有较强的吸附能力。同时研究认为,后期改造相对较弱的地区应该是该区页岩气勘探开发的有利区。%Based

on the field observation ,sampling and lab analysis ,it is found that the

shale sediment of the Hetang formation of Lower Cambrian in Lower

Yangtze region of West Zhejiang Province is widely distributed in the Lin ’

an area , and possesses better hydrocarbon potential . The sediment

thickness is 150-300 m ,organic carbon content wTOC is 0 .22% -13 .56% ,and thermal evolution degree Ro is 3 .23% -5 .22% .The reservoir

pores are small ,poorly developed and less than 1% .The result of

isothermal adsorption experiment shows that the shale in study area has

页岩气测井解释和岩心测试技术_以四川盆地页岩气勘探开发为例

󰀁第32卷󰀁第3期2011年5月石油学报ACTAPETROLEISINICAVol.32May󰀁No.32011

基金项目:国家科技重大专项(2008ZX05018)资助。第一作者及通讯作者:吴庆红,女,1968年9月生,1991年7月毕业于西南石油学院,现在中国石油煤层气有限责任公司工作,中国地质大学(北京)能源学院在读博士,主要从事非常规油气勘探开发方面的研究工作。E󰀁mail:wqh69@文章编号:0253󰀁2697(2011)03󰀁0484󰀁05页岩气测井解释和岩心测试技术󰀁󰀁󰀁以四川盆地页岩气勘探开发为例吴庆红1,2󰀁李晓波3󰀁刘洪林3󰀁陈󰀁霞4(1󰀁中国地质大学能源学院󰀁北京󰀁100083;󰀁2󰀁中国石油煤层气有限责任公司󰀁北京󰀁100076;3󰀁中国石油勘探开发研究院廊坊分院󰀁河北廊坊󰀁065007;󰀁4󰀁中国石油华北油田分公司综合一处󰀁河北廊坊󰀁065007)摘要:利用页岩气专用测井技术对页岩气评价井进行了储层参数和气源参数的研究,并利用岩心测试技术对测井结果进行验证及校正,以更准确地反映储层物性参数。其中对四川盆地页岩气评价井的页岩有利层段进行了有利储层段划分以及硅质、脆性矿物、黄铁矿、含气量和TOC的测试。由于测井结果具有地域性差异,借助页岩岩心资料对上述参数进行了验证并对部分参数进行了校正,为合理开发页岩气提供了研究手段。关键词:岩心测试;测井技术;储层段;硅质含量;含气量测试中图分类号:P631󰀁8󰀁󰀁󰀁󰀁文献标识码:ALoginterpretationsandtheapplicationofcoretestingtechnologyintheshale󰀁gas:TakingtheexplorationanddevelopmentoftheSichuanBasinasanexampleWUQinghong1,2󰀁LIXiaobo3󰀁LIUHonglin3󰀁CHENXia4(1.SchoolofEnergyResources,ChinaUniversityofGeosciences,Beijing100083,China;2.PetroChinaCoalbedMethaneCompanyLimited,Beijing100076,China;ngfangBranch,PetroChinaResearchInstituteofPetroleumExploration&Development,Langfang065007,China;4.GeneralDivisionI,PetroChinaHuabeiOilfieldCompany,Langfang065007,China)Abstract:Thepresentpaperinvestigatedsourceandreservoirparametersofshale󰀁gasevaluationwellsbyusingprofessionalloggingtechniquesoftheshalegas,andtheresultofloggingwasverifiedorcalibratedbycoretestingtechnologysoastomoreaccuratelyre󰀁flectphysical󰀁propertyparametersofreservoirs.Thepaperintroducedtheapplicationofkeyloggingtechniquestoappraisingfavora󰀁bleintervalsofshalesfromsomeshale󰀁gasevaluationwellsintheSichuanBasin,whichincludeddivisionoffavorableintervalsofareservoir,silica󰀁contenttesting,contentsoffragileminerals,pyritetesting,gas󰀁contenttestingandTOCtesting.Alloftheparametersmentionedabovewereverifiedandsomeofthemwerecalibratedbyusingcoredataofshalesbecauseoftheregionaldifferenceofwellloggingresults.Thepresentstudyprovidedtherationaldevelopmentoftheshalegaswitharesearchapproach.Keywords:coretesting;loggingtechnology;reservoirsection;silicacontent;gas󰀁contenttesting1󰀁页岩气测井识别技术斯伦贝谢公司于2004年开展了页岩气测井解释,通过北美12个页岩气田比较,建立了页岩气测井系列,包括伽马、中子、密度、电阻率、声波扫描、电阻率成像(FMI)、伽马能谱(HNGS)和元素俘获能谱测井(ECS),其中声波扫描、电阻率成像、元素俘获能谱测井是页岩测井的关键技术[1󰀁2]。2󰀁岩石实验技术在测井技术中应用岩石实验技术的核心工作主要包括:󰀁页岩有利储层段划分;󰀁硅质、脆性矿物、黄铁矿等含量的确定;󰀁含气量和总有机碳(TOC)的测定[3]。测井所测得的参数属于储层的间接资料,通过解释模型反演可得到储层地质参数。由于测井技术上的限制、反演中的多解性以及油气藏地质条件的多变性,用测井资料反演储层地质参数时,其解释方法和解释模型经常具有区域性,必须通过岩心资料进行刻度或检验,成像测井技术可直接通过测井获取井筒的部分地质现象,测井获得的信息已不再完全属于间接资料。但目前测井技术还不能对页岩地层的孔隙度、渗透率、饱和度、TOC、硅质含量、游离气、吸附气体󰀁第3期吴庆红等:页岩气测井解释和岩心测试技术󰀁󰀁󰀁以四川盆地页岩气勘探开发为例485󰀁积等进行直接采集,仍然须借助岩心资料进行验证或校正[4]。2󰀁1󰀁页岩气有利储层段划分斯伦贝谢公司在四川盆地志留系和寒武系页岩气储层进行了专项测井[5󰀁6]。从图1可以看出,四川盆地北部志留系龙马溪组页岩气藏特征非常明显,从测井处理成果看,第󰀁道的GR(自然伽马测井)值在100~300API之间,说明放射性元素含量高,是典型的泥岩特征;第󰀁道是电阻率曲线,电阻率在页岩气层明显升高;第󰀁道是TNPH(热中子孔隙度)和PEX曲线(指中子、密度、电阻率);第󰀁道是FMI(成像测井)曲线;第󰀁道是铀、钍、钾含量,铀含量增高是海相地层发育的标志;第󰀁道是ECS(元素俘获能谱测井)岩性,包含黄铁矿含量、碳酸盐含量、硅质含量、泥质含量等。从FMI成像测井成果可看出,该层段部分裂缝发育,且发育一套页岩气藏,气层段为1503󰀁6~1543󰀁3m,页岩气藏内裂缝不发育,主要以基质孔隙为主。

页岩气开发与实验中的重要仪器仪表

随着能源问题日益突出,对于各类能源的利用开发也成为了新的议题。页岩油、页岩气和油页岩勘探开发已经引起了全球范围的关注,并受到多个国家的重视。在页岩气资源开发、重点实验中需要用到哪些科学仪器如下

1、高温高压稠化仪。通过对水泥施加高温高压,高温高压稠化仪可模拟各种真实井底固井条件。

2、自动氦孔隙度测量仪。采用氦气膨胀原理(波依尔定律)测量孔隙度,可以与已有的岩心夹持器配用,测量覆压下的孔隙度。

3、岩心敏感性流动实验装置,进行五敏(水敏、速敏、盐敏、酸敏、碱敏)等敏感性评价。根据达西定律,在实验设定的条件下注入各种与地层损害有关的流体,或改变渗流条件(流速、净围压等),测定岩样的渗透率及其变化,以评价储层渗透率损害程度。

4、CT成像数字岩心分析设备,利用CT扫描完成对岩石在不被破坏状态下的静态物理参数进行完整描述,并能直观地描述岩石特性。

5、扫描电子显微镜,提供了完美的视觉图像,分析泥页岩的微观空隙、裂缝特征、矿物成分。

6、全自动快速比表面积及孔隙度分析仪。

7、离心沉降式粒度分析仪,进行粒度检测。

8、稳定同位素质谱仪,可用来测定岩石、干酪根、天然气、水、原油及岩石提取物等化合物中的同位素比,在确定烃源岩的类型、油气成因等领域广泛使用。

9、元素分析仪,可以检测所有有机物质碳氢氧氮硫五种元素。

10、压裂支撑剂导流能力测试系统,用来在试验室模拟油气井井下条件下确定支撑剂层的裂缝导流率或渗透率。

11、多功能岩芯驱替试验系统,可以根据用户需求定制,将气液渗透率测量、敏感性评价、酸化、声波、电阻率等试验功能集成于一体的多功能岩芯驱替系统。

12、覆压孔隙度渗透率测量仪,用于在模拟地层覆压(最大压力70MPa)条件下,测量岩芯样品的克氏渗透率。

13、页岩气现场测试系统,页岩含气性自动测试实验。测定地层状态下页岩单位体积和重量的含气能力。

混凝土含气量测定仪操作规程

混凝土含气量测定仪操作规程

1. 前言

混凝土的含气量是影响混凝土性能的重要指标之一。测定混凝土含气量需要使用含气量测定仪,本文将介绍如何正确操作含气量测定仪以获取准确的含气量结果。

2. 仪器及设备

2.1 含气量测定仪

2.2 计时器

2.3 称量器

2.4 清洗器

3. 操作步骤

3.1 准备工作

3.1.1 检查仪器是否完好无缺,仪器周围是否有杂物。

3.1.2 打开含气量测定仪倒置,检查测定仪内部是否有阻塞物和积水。

3.1.3 检查计时器、称量器、清洗器是否正常工作。

3.1.4 将待测混凝土样品挑选出来,砂、石颗粒尽量磨平,按比例混合并进行标准化养护。

3.2 操作步骤 3.2.1 放置混凝土样品

将标准化养护后的混凝土样品压实到含气量测定仪的密封腔内,使混凝土表面与液位面齐平。

3.2.2 注入水

打开水龙头,用细管注入水至液位面上方约10毫米处。

3.2.3 充气

插入含气量测定仪的充气管,用气泵向密封腔内注气至压强1.96MPa,保持5分钟。

3.2.4 降压

在5分钟后,缓慢降低压力至0.04MPa,以释放混凝土中的气体。

3.2.5 计时

记录降压后前5分钟的净排气体积和前10分钟的净排气体积。

3.2.6 清洗

将含气量测定仪清洗干净,备用。

4. 数据处理

4.1 计算净排气体积

将5分钟和10分钟的净排气体积相减得到净排气体积。

4.2 计算含气量 根据公式 AR=V/Vd 计算含气量,其中 AR 为混凝土的含气量, V

为混凝土中气体排出的净体积, Vd 为混凝土体积。

4.3 记录数据

将得到的含气量数据和其他实验数据记录到实验笔记本上,并进行统计和分析。

5. 注意事项

5.1 含气量测定仪的各个部件在使用前需要进行清洗和消毒,避免造成污染和交叉感染。

5.2 检查实验用混凝土的状态是否合格,保证得到准确的含气量数据。

5.3 测定过程中严格按照操作规程进行操作,防止误操作导致结果不准确。

页岩颗粒渗透率测定仪

1页岩颗粒渗透率测定仪 1套

设备用途:用于页岩基质渗透率测定。满足GRI-95-0496的相关要求。

总体要求:测定粉碎的页岩颗粒样品的基质渗透率,测量范围:10-12 md 到 10-3

md。

1. 仪器工作环境

工作环境:15~35℃;

工作环境湿度:50%-70%(无冷凝);

电源: 220V±10% 50Hz 16A单相

2、技术指标

2.1测量用气体:氦气

2.2渗透率测量范围:10-12 md 到 10-3 md

2.3测量孔隙压力:200 psi

2.4压力传感器精度:满量程的 0.1%

2.5样品粒径范围:0.5 – 0.85 mm

2.6样品量:约30 g

2.7测量时间:2000秒

2.8温度:恒温箱控温高于室温5℃

2.9控温精度:恒温箱控温精度±0.5℃

2.10计算机控制及数据采集系统:包括软件和硬件。

计算机配置参数:(以工厂配置为准,以下为最低配置)

处理器:2.0 gigabyte minimum

内存:512 megabyte minimum

光驱:DVD drive Read & Write

硬盘: 80 Gigabyte min.

显示器: 17" flat panel

预装SMP-200软件,Win7操作系统。

3.11电源:220V, 50Hz,单相。

2、覆压孔隙度测定仪(含脉冲衰减)1套

1.设备用途:岩石非稳态渗透率、孔隙度测定。满足SY/T6385-1999《覆压下岩石孔隙度、渗透率测定方法》要求。 2.总体要求:适合于压力脉冲衰减法测量岩芯样品的克氏渗透率,测量范围:0.00001-10 md, 以及测量岩芯样品的孔隙体积和孔隙度。仪器必须附带恒温装置

3.技术指标:

3.1测量参数:

渗透率(克林肯伯格校正)

岩心孔隙体积

孔隙度 (总体积或颗粒体积以及长度和直径提前输入)

3.2技术指标

3.2.1围压 :500-10,000psi, 哈斯勒式/水静压加载。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档