核磁共振孔喉分布曲线在致密砂岩孔隙结构分析中的应用

核磁共振分析致密砂岩的孔隙结构(孔喉半径)致密储层中流体渗流特征不同于常规储层,与储层的微观孔隙结构有很大关系,正确认识油藏孔隙结构对于计算可采储量、制定合理的开发方案非常重要。低磁场核磁共振T2谱分布与孔隙结构有直接关系,可以一定程度上反映样品的孔隙分布。下面简单介绍核磁孔喉分布曲线的应用。孔隙结构分析:下图为任意选取的不同渗透率岩心饱和水状态下的核磁共振T2 谱转换的孔喉半径分布。从孔喉尺寸来看,转换的核磁孔隙分布可分析出的孔喉尺 寸范围增加,数据点明显增多,显示了T2 谱在反映微小孔隙、复杂孔隙分布上独特的优点。对比5 块渗透率不同岩心的核磁孔喉分布发现,分析样品的 孔喉在0.01 ~ 1微米区间内较集中,曲线呈现出双峰状,随着渗透率的降低,曲线右峰降低,左峰升高,即大孔喉所占比例减小,小孔喉所占比例增加下图为不同渗透率岩心核磁孔喉分布频率统计可动流体分布:油藏储层中流体按其在多孔介质中的赋存状态分为束缚流体和......阅读全文

核磁共振孔喉分布曲线在致密砂岩孔隙结构分析中的应用

核磁共振分析致密砂岩的孔隙结构(孔喉半径)致密储层中流体渗流特征不同于常规储层,与储层的微观孔隙结构有很大关系,正确认识油藏孔隙结构对于计算可采储量、制定合理的开发方案非常重要。低磁场核磁共振T2谱分布与孔隙结构有直接关系,可以一定程度上反映样品的孔隙分布。下面简单介绍核磁孔喉分布曲线的应用。孔隙结

致密砂岩孔隙结构(孔喉分布)不同分析方法对比

致密储层中流体渗流特征不同于常规储层,与储层的微观孔隙结构有很大关系,正确认识油藏孔隙结构对于计算可采储量、制定合理的开发方案非常重要。低磁场核磁共振T2 谱分布与孔隙结构有直接关系,可以一定程度上反映样品的孔隙分布。下面简单介绍核磁孔喉分布和压汞孔喉评价的差异。  核磁孔喉分布曲线的转化:多孔介质

低场核磁技术与数字岩心的结合

索取资料数字岩心应用领利用核磁共振成像技术重建岩石微观孔隙网络的三维数字岩心。研究微观渗流机理,模拟岩心驱替实验,预测岩心各向异性参数,评价提高采收率效果,模拟和预测油藏 生产动态、优化油气田开发综合措施。核磁应用:1)在数字岩心应用领域:岩心微观孔隙结构研究、微观渗透机理研究、地层条件下的在线驱替

核磁共振方法分析岩心孔隙结构和孔隙度

应用背景岩样中所有孔隙空间体积之和与该岩样体积的比值,称为该岩石(岩心)的总孔隙度,以百分数表示。储集层的总孔隙度越大,说明岩石(岩心)中孔隙空间越大。从实用出发,只有那些互相连通的孔隙才有实际意义,因为它们不仅能储存油气,而且可以允许油气在其中渗滤。因此在生产实践中,提出看了有效孔隙度的概念。有效

武汉岩土所珊瑚礁灰岩孔隙网络结构量化表征研究获进展

  珊瑚礁是造礁石珊瑚群体死亡后,其残骸经过漫长的地质作用形成的岩土体,具有明显的二元沉积结构,上部为松散的珊瑚礁砂,下部为礁灰岩。作为珊瑚礁主体的礁灰岩,具有明显区别于常规陆源岩体的成岩作用类型。该成岩作用以生物化学胶结、重力压密及后期的冷变质作用为主,而陆源岩石是以高温、高压成岩作用为主,因此珊

煤储层微小孔孔隙结构的低场核磁共振研究

煤储层微小孔孔隙结构的低场核磁共振研究煤层气主要以吸附状态存在于煤孔隙中,正确认识煤的孔隙结构及分布特征,是研究煤储层孔隙性、空间结构、渗流特征以及煤层气可采性的重要依据。目前,岩石孔隙结构和孔径分布特征主要通过压汞法分析获得的毛细管压力曲线和低温 氮吸附脱附实验得到吸附脱附曲线来进行评价和分析

核磁共振应用岩土孔隙结构分析和孔隙度测量

应用背景一般认为土壤由固相(土壤颗粒)、液相(土壤水)和气相(土壤所含气体)三相构成,在土壤颗粒空隙完全由液相填充,即水占土壤空隙的比例为百分之百时该土壤称之为饱和土。反之,土壤孔隙由水和空气填充,即饱和度小于100时但大于0时,该土壤为非饱和土。 土体孔隙中的水,按其存在的状态、性质和流动方式,可

正态分布的曲线应用

综述1、估计频数分布 一个服从正态分布的变量只要知道其均数与标准差就可根据公式即可估计任意取值范围内频数比例。 [4] 2、制定参考值范围(1)正态分布法 适用于服从正态(或近似正态)分布指标以及可以通过转换后服从正态分布的指标。(2)百分位数法 常用于偏态分布的指标。表3-1中两种方法的单双侧界值

低场核磁共振技术在常规岩心分析中的应用解决方案

低场核磁共振技术在常规岩心分析中的应用解决方案【石油能源应用第一弹】岩心分析是认识油气层地质特征的必要手段,岩石作为一种多孔介质材料,其内部的孔隙结构、孔内分子的运动状态、反应过程等现象以及现象之间的相互关系是岩心分析研究的重要课题。近年来,低场核磁共振岩心分析技术已经成为快速测量岩石物性参数的重要

核磁共振应用于岩土孔隙结构分析和孔隙度测量

核磁共振应用岩土孔隙结构分析和孔隙度测量应用背景一般认为土壤由固相(土壤颗粒)、液相(土壤水)和气相(土壤所含气体)三相构成,在土壤颗粒空隙完全由液相填充,即水占土壤空隙的比例为百分之百时该土壤称之为饱和土。反之,土壤孔隙由水和空气填充,即饱和度小于100时但大于0时,该土壤为非饱和土。 土体孔

核磁共振纳米孔隙分析法介绍

研究背景 核磁共振纳米孔隙分析法(简称NMRC方法)是一种利用核磁共振技术测试液体在孔隙中的相变过程,并通过Gibbs一Thomson方程来表征多孔材料孔径分布的测孔方法。该方法适用于多种多孔材料的孔隙结构测试,如催化、过滤、吸附类材料、建筑材料、陶瓷材料、人体及仿生材料等,孔径测试范围达到4一10

核磁共振(NMR)在体内药物分析中的应用

核磁共振(NMR)在体内药物分析中,可用于药物及其代谢物的结构鉴定、代谢途径归属、定量分析以及药物与内源性物质相互作用的研究等。与其它分析方法相比,具有如下优点:①简便性:无需对样品进行繁杂的提取或衍生化,减少了由此带来的误差;②无损伤性:对取样量有限的生物样品经NMR分析后还可用于其它处理,甚至可

核磁共振(NMR)在体内药物分析中的应用

核磁共振(NMR)在体内药物分析中,可用于药物及其代谢物的结构鉴定、代谢途径归属、定量分析以及药物与内源性物质相互作用的研究等。与其它分析方法相比,具有如下优点:①简便性:无需对样品进行繁杂的提取或衍生化, 减少了由此带来的误差;②无损伤性:对取样量有限的生物样品经NMR分析后还可用于其它处理, 甚

核磁共振波谱仪在食品分析中的应用

核磁共振波谱仪是一种基于特定原子核在外磁场中吸收了与其裂分能级间能量差相对应的射频场能量而产生共振现象的分析方法的仪器。核磁共振波谱仪通过化学位移值、谱峰多重性、偶合常数值、谱峰相对强度和在各种二维谱及多维谱中呈现的相关峰,提供分子中原子的连接方式、空间的相对取向等定性的结构信息。核磁共振波谱仪现已

低场核磁共振技术在常规岩心分析中的应用解决方案

心分析是认识油气层地质特征的必要手段,岩石作为一种多孔介质材料,其内部的孔隙结构、孔内分子的运动状态、反应过程等现象以及现象之间的相互关系是岩心分析研究的重要课题。近年来,低场核磁共振岩心分析技术已经成为快速测量岩石物性参数的重要手段,其适合于实验室研究和油田现场应用,受到石油行业的广泛重视,应用领

核磁共振在锂电中的应用

核磁共振在锂电中的应用固态核磁共振在电池材料离子扩散机理研究中的应用进展对于正极材料,锂离子电池正极材料一般含有过渡金属离子,在过渡金属离子中通常含有未成对电,属于顺磁性材料。在顺磁性材料中,待测核受到未成对电子的影响,NMR谱峰发生较大范围的位移并且急剧增宽,但也提供了丰富的材料框架结构及待测核局

核磁共振波谱法在食品分析中的应用

一、概述核磁共振(Nuclear  Magnetic  Resonance,NMR)波谱是一种基于特定原子核在外磁场中吸收了与其裂分能级间能量差相对应的射频场能量而产生共振现象的分析方法。核磁共振波谱通过化学位移值、谱峰多重性、偶合常数值、谱峰相对强度和在各种二维谱及多维谱中呈现的相关峰,提供分子中

核磁共振波谱法在多糖结构分析中的应用

多糖为大分子化合物,其结构通常是由若干个单糖组成的重复单元构成,分子内H,H之间、C,C之间的化学环境比较相似,在核磁共振波谱法NMR中的信号重叠严重,因此早期的NMR应用于多糖,所提供的信息很少,并未得到足够的重视,而多糖的结构分析主要依靠于化学分析法。近年,高磁场核磁共振波谱法NMR仪的出现,使

戴金星院士:致密砂岩气比页岩气更“靠谱”

  国土资源部最近给页岩气发展注入一剂强心针:同意建设46个重点实验室,其中包括两个页岩气资源勘探、评价的实验室。   对于页岩气热潮,中科院院士、中国石油勘探开发研究院教授级高级工程师戴金星持谨慎态度。他对《中国科学报》记者说,发展致密砂岩气比页岩气更“靠谱”。   今年3月份,《页岩气发展规

应用LIBS技术对砂岩型铀矿进行元素分布测量......(二)

应用SciTrace 双激发LIBS技术对选定高丰度区域进一步分析处理,参数为下表所示 参数 数值 初次激发激光脉冲能量 (mJ) 30 二次激发激光脉冲能量 (mJ) 80 烧蚀坑

应用LIBS技术对砂岩型铀矿进行元素分布测量......(一)

应用LIBS技术对砂岩型铀矿进行元素分布测量(Mapping)和伴生分析矿物岩石的研究中,传统的地学分析仪器对于贫矿石元素检测较为困难:例如光学显微镜、电子探针、电子扫描显微镜、LIF或XRF技术等。主要原因是矿物中的金属相较小(μm),或者其中的胶态组分中元素难以检测,或者二者兼有;并且要经过相当

正态分布的分布曲线

图形特征集中性:正态曲线的高峰位于正中央,即均数所在的位置。对称性:正态曲线以均数为中心,左右对称,曲线两端永远不与横轴相交。均匀变动性:正态曲线由均数所在处开始,分别向左右两侧逐渐均匀下降。曲线与横轴间的面积总等于1,相当于概率密度函数的函数从正无穷到负无穷积分的概率为1。即频率的总和为100%。

卡方分布曲线在实际应用中有哪些局限性?

卡方分布曲线在实际应用中有以下一些局限性:一、对样本量的要求小样本问题:当样本量较小时,卡方分布可能不再适用。尤其是在自由度较低且样本量很小时,卡方统计量的分布可能与理论的卡方分布有较大偏差。例如,在进行四格表卡方检验时,如果总样本量小于 40 或者某些单元格的期望频数小于 5,此时直接使用卡方分布

低场核磁共振技术在常规岩心分析中的应用案例分析

低场核磁共振技术在常规岩心分析中的应用案例分析岩心分析是认识油气层地质特征的必要手段,岩石作为一种多孔介质材料,其内部的孔隙结构、孔内分子的运动状态、反应过程等现象以及现象之间的相互关系是岩心分析研究的重要课题。近年来,低场核磁共振岩心分析技术已经成为快速测量岩石物性参数的重要手段,其适合于实验室研

核磁共振在泥页岩水化损伤中的应用

井壁失稳问题是石油钻井过程中普遍存在并一直困扰石油工业界的一个复杂问题。石油钻井过程中所遇到的井壁失稳大致可分为破碎体失稳、塑性体失稳和泥页岩失稳,其中泥页岩失稳就占90%以 上,因此,有些研究者认为井壁稳定问题就是泥页岩稳定问题.泥页岩孔隙、颗粒等细观结构遇水后发生了改变,促使裂纹的萌生、扩展直至

基于核磁冻融技术的煤的孔隙测试研究

煤储层大量封闭孔的存在可能会对煤层气的储集产生重要影响,涉及封闭孔的定量表征将具有重要意义。为此,需要探索一种能够同时分析煤中各类孔隙的新方法。核磁共振冻融测孔法( 简称NMRC 方法) 是一种利用核磁共振技术测试液体在孔隙中的相变过程,并通过Gibbs - Thomson 方程来表征多孔材

薄片分析技术在保护油气层中的应用

1)岩石的结构与构造     薄片粒度分析给出的粒度分布参数可供设计防砂方案时参考,当然应以筛析法和激光粒度分析获得的数据为主要依据。研究颗粒间接触关系、胶结类型及胶结物的结构可以估计岩石的强度,预测出砂趋势。对砂岩中泥质纹层、生物搅动对原生层理的破坏也可观察,当用土酸酸化时,这些粘土的溶解会使岩石

卡方分布曲线的应用场景有哪些?

卡方分布曲线有以下一些主要应用场景:一、假设检验卡方检验:在统计学中,卡方检验广泛用于分类数据的分析。例如,比较两个或多个分类变量的比例是否相等、检验两个分类变量是否独立等。计算得到的卡方统计量与特定自由度下的卡方分布进行比较,以确定是否拒绝原假设。如果计算出的卡方值在卡方分布曲线的右侧尾部(对应小

在粒度分析中的双峰曲线是怎么回事

见附图,就是双峰曲线,说明颗粒群中,有两种尺寸的颗粒较多。单峰,就一种尺寸的颗粒较多。

台式核磁共振波谱仪在药物分析领域的应用

    阿司匹林合成过程研究:  阿司匹林合成是一个重要的化学实验,我们可以通过核磁共振监控它的反应过程,从而使学生更好的了解反应机理。  药物纯度的分析:  我们可以通过核磁更方便的检测反应物和原料的纯度。  稀释控制:  有些实验对于稀释浓度有一定的要求,我们可以通过核磁来检测稀释程度和梯度。