Способ определения коэффициента пористости образцов горных пород

 

Изобретение относится к геофизике ,, в частности к петрофизике, и может быть использовано для определения коэффициента пористости образцов горных пород. Целью изобретения является повышение точности определения пористости путем удаления пленки жидкости с поверхности образцов, а также увеличение информативности за счет возможности использования образцов горных пород малых размеров. Способ определения коэффициента пористости образцов горных пород заключается в следующем . Образец высушивают до постоянной массы, взвешивают в воздухе и определяют его массу Р . Пороговое пространство образца насыщают электролитом с известным удельным электрическим сопротивлением и взвешивают гидростатически в насыщающем электролите , в результате чего определяют массу Р. Образец извлекают из электролита , помещают в бюкс и взвешивают в воздухе вместе с остатками электролита, находящимися на поверхности , попавшими в бюкс. Результатом этого взвешивания является определение массы Р . После этого образец извлекают из бюкса и погружают в жидкость известного объема с большим по отношению к насьш1ающему электролиту и заранее известным электрическим сопротивлением. Смывают этой жидкостью пленку электролита с поверхности образца. Извлекают образец из жидкости и измеряют ее удельное электрическое сопротивление, по величине которого определяют поправку йР в результате взвешивания в воздухе насьш енного электролитом образца на наличие на его поверхности пленки электролита. 1 ил. с

СОЮЗ СОВЕТСКИХ соцИАлистичесних

РЕСПУБЛИК (58 4 G. 01 N 15/08 и гсрщщ„„ нъ. ,гв

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н Д BTOPCHGMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ "ИЫОТЕ д

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3820080/24-25 (22) 30. 11. 84 (46) 07.07.86. Бюл. Р 25 (72) С.А.Некрасов (53) 539.217 ° 1 (088.8) (56) Буденко Т.В. и др ° Комплексное изучение коллекторов нефтяных и газовых месторождений Предкарпатья по буровому шламу. — Нефтяная и газовая промышленность, 1976, и 5, с. 101-104.

Орлов Л.И. и др. Лабораторные методы исследования физических и коллекторских свойств горных пород.

Региональная разведочная и промышленная геофизика. Обзор ВНИИэконом. сырья и геолог.-развед. работ ВИЭМС.—

И., 1982, с. 24 — 25. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА

ПОРИСТОСТИ ОБРАЗЦОВ ГОРНЫХ ПОРОД (57) Изобретение относится к геофизике,,в частности к петрофизике, и может. быть использовано для определения коэффициента пористости об— разцов горных пород. Целью изобре— тения является повышение точности определения пористости путем удаления пленки жидкости с поверхности образцов, а также увеличение информативности за счет возможности использования образцов горных пород

ЛО„» И427Л малых размеров. Способ определения коэффициента пористости образцов горных пород заключается в следующем. Образец высушивают до постоянной массы, взвешивают в воздухе и определяют его массу P< . Пороговое пространство образца насыщают электролитом с известным удельным электрическим сопротивлением и взвешивают гидростатически в насыщающем электролите, в результате чего определяют массу P . Образец извлекают из элекz тролита, помещают в бюкс и взвешивают в воздухе вместе с остатками электролита, находящимися на поверхности, попавшими в бюкс. Результатом этого взвешивания является определение массы Pa . После этого образец извлекают из бюкса и погружают в жидкость известного объема с большим по отношению к насыщающему электролиту и заранее известным электрическим сопротивлением. Смывают этой жидкостью пленку электролита с поверхности образца. Извлекают образец из жидкости и измеряют ее удельное электрическое сопротивление, по величине которого определяют поправку АР в результате взвешивания в воздухе насыщенного электролитом образца на наличие на его поверхности пленки электролита. 1 ил.

1 12

Изобретение относится к геофизике,. в частности к петрофизике, и может быть использовано для определения коэффициента пористости образцов горных пород, керна, шлама.

Цель изобретения — повышение точности определения пористости путем . удаления пленки жидкости с поверхности образцов.

На чертеже представлена экспериментальная зависимость удельного электрического сопротивления p+ насьпценного раствора мочевины в дистиллированной воде от содержания

hP примеси электролита (водного . раствора NaCI концентрацией 185 г/л) для объема жидкости 7 = 125 мл.

Используют стандартный жидкостный резистивиметр ПР-1.

Пример. Высушенный до постоянной массы образец взвешивают в воздухе на аналитических весах и определяют массу Р . Поровое пространство образца насыщают водным раствором NaCI с концентрацией 185 г/л (электролитом) и взвешивают гидростатически в насьпцающем электролите, в результате чего определяют массу P . Образец извлекают из электролита, помещают в бюкс и взвешивают в воздухе вместе с остатками электролита, находящимися на поверхности образца и попавшими в бюкс. Результатом этого взвешивания является определение массы P . Образец при по1

3 мощи пинцета извлекают из бюкса, погружают в раствор мочевины в дистиллированной воде (объем раствора

7==125 см ) и в течение 3-5 с смывают пленку электролита с поверхности образца, создавая циркуляцию раствора путем перемещения образца в растворе в различных направлениях, после чего образец извлекают из жидкости.

Погружают бюкс в тот же раствор и

42771 смывают остатки электролита, попав-. шие в него в результате контакта с образцом., Извлекают бюкс из раствора. При помощи жидкостного резистивиметра измеряют удельное электрическое сопротивление раствора с примесью электролита и по заРанее полученному эталонному графику (фиг.1) определяют поправку h P. Вычисляют

10 исправленное значение массы Р =Р -6P

Э и определяют коэффициент пористости.

Формула изобретения

15 Способ определения коэффициента пористости образцов горных пород, включающий взвешивание сухого образца в воздухе, гидростатическое взвешивание насьпценного электролитом

2p образца и взвешивание его в воздухе, отличающийся тем,что, с целью повышения точности определения пористости путем удаления пленки жидкости с поверхности образцов, а

25 также увеличения информативности за счет воэможности использования образцов горных пород малого размера, образец насьпцают электролитом, с известным удельным электрическим со3р противлением, а после взвешивания в воздухе погружают в жидкость известного объема с. большим по отношению к насьпцающему электролиту и заранее известным удельным электрическим сопротивлением, смывают этой жидкостью пленку электролита с поверхности образца, извлекают образец из жидкости, измеряют. удельное электрическое сопротивление жидкос40 ти и по величине изменения удельного электрического сопротивления жидкости вводят поправку в результаты взвешивания в воздухе насьпценного электролитом образца на наличие на его поверхности пленки электролита.

1242771

0,05 0 10 0.6 О.ГО О.i5 и Р, g

Составитель Е.Карманова

Редактор Н.Рогулич Техред О.Гортвай Корректор .Е.ÑèðîõìàH

Заказ 3694/39 Тираж 778 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ определения коэффициента пористости образцов горных пород Способ определения коэффициента пористости образцов горных пород Способ определения коэффициента пористости образцов горных пород 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к определению проницаемости пористых материалов , в частности древесины, как капиллярно-пористого материала

Изобретение относится к л абора- ,торным методам определения коэффициента фильтрации и разрушающего-градиента контактного размыва несвязных грунтов, позволяет повысить точность измерений и расширить функциональные возможности устройства, состоит из корпуса 1, в котором размещен рабочий цилиндр из камер: 6 - для воды и 7 - для грунта

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к определению коэффициента проницаемости трещин преимущественно в скальных поро .дах и в бетонных сооружениях, и можеТ найти применение при лолевых инженерно-геологических и гидрогеологических исследованиях скальных пород и при строительстве сооружений, при натурныхисследованиях бетонных плотин и отделок подземных сооружений

Изобретение относится к гидротехнике и касается устройств для испытаний грунта на водопроницаемость и фильтрационную прочность.Цель изобретения - повышение достоверности определения водопроницаемости и фильтрационной прочности грунта путем приближения условий испытания к натурным

Изобретение относится к нефтепромысловой геологии, а именно физике пласта

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к измерению градиентов напора на выходе фильтрационного потока в трещинах бетонных сооружений и скальных оснований, след выхода которых на поверхности расположен горизонтально или слабо наклонно

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