岩石孔隙度的测定

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岩石孔隙度测定 实验报告

岩石孔隙度测定 实验报告

岩石孔隙度测定实验报告实验目的:本实验旨在通过测量实验样品的体积和质量,确定样品的平均密度和孔隙度,并掌握岩石孔隙度的测定方法。

实验原理:孔隙度是指岩石中由各种类型和尺度的孔隙组成的总体积与岩石总体积之比。

孔隙可以分为原生孔隙和次生孔隙,原生孔隙是岩石形成时就具有的,次生孔隙是后期在岩石中形成的。

测定岩石孔隙度的方法通常有置换法和密度法。

本实验采用浮法测定岩石孔隙度。

浮法是利用岩石密度与测量液体密度的差异,通过浸泡法测得岩石体积与液体体积之比来求解。

实验步骤:1. 取实验样品,将其用水清洗干净,然后用干布或纸巾将其外表擦干。

2. 将样品放在秤盘上,测量其重量,并记录结果。

3. 取一个干净的容器,先将容器放在天平上,记录容器的重量。

4. 用清水将容器装至约7/8的容积。

5. 用手将装有清水的容器置于实验样品上,至少盖住实验样品的顶部。

6. 记录液体的体积。

为了减小误差,我们建议用毫升阅读浮标的容积器或移液管等专用工具测量。

记录液体体积的时候一定要注意去掉液体表面的涟漪。

7. 将容器取出,记录液体温度,并用差压计测得大气压强。

8. 计算岩石的密度和孔隙度。

岩石密度=实验样品重量/实验样品体积孔隙度=(1- 岩石平均密度/实验液体密度)×100%注意事项:1. 实验液体的温度和压强必须测量,并考虑它们对密度的影响。

实验液体的温度应在室温范围内,实验液体的密度最好与岩石密度相近。

2. 手操作时注意避免样品坠落,以免破坏样品。

3. 一定要注意记录数据时的精度,在做测量时尽量减小误差。

4. 在进行测量前,要先检查仪器是否正常运转。

实验结果及分析:本实验采用浮法测定岩石孔隙度。

最终结果如下:实验样品重量:102.50g实验液体温度:25℃大气压强:100kPa实验液体体积:250.00ml平均密度:2.67g/cm³孔隙度:17.33%通过实验测得的平均密度和孔隙度结果表明,无论是平均密度还是孔隙度都是合理的。

岩石的地质学实验

岩石的地质学实验

岩石的地质学实验岩石是地质学中的重要研究对象,通过实验可以对岩石的性质和形成过程进行深入研究。

地质学实验涵盖了多个方面,包括岩石的物理性质、化学性质、形态特征以及岩石变形和分解等。

本文将重点介绍几种常见的岩石地质学实验。

一、岩石物理性质实验1. 密度测定实验密度是岩石的一个重要物理性质,通常使用质量和体积来表示。

在实验中,我们可以通过称量岩石样品的质量并浸入水中测定体积,然后计算出岩石的密度。

这种实验方法被称为浮法测定。

2. 孔隙度和孔隙率实验岩石的孔隙度是指岩石中的总体积中孔隙占据的部分的比例。

孔隙度和孔隙率通常可以通过测量岩石样品的饱和质量(即含水量)和干质量,然后计算出来。

这些数据对于水文地质和油气勘探等领域具有重要意义。

3. 磁化率实验磁化率是研究岩石磁性的重要参数。

使用磁化率仪可以测量岩石样品在外加磁场作用下的磁化率。

这种实验方法可以用于研究地磁场对岩石反应的影响,以及岩石中可能存在的磁性矿物。

二、岩石化学性质实验1. 酸蚀实验酸蚀实验可以用于确定岩石中存在的酸溶性矿物。

在实验中,可以选择一种酸性试剂(如盐酸)来与岩石样品接触,观察是否产生气泡或溶解反应,从而推断岩石中酸溶性矿物的存在。

2. 岩石溶解实验溶解实验可以用于研究岩石中的可溶性矿物。

在实验中,可以选择一种溶液(如氢氧化钠溶液)与岩石样品接触,观察是否发生溶解反应。

通过溶解实验可以确定岩石中的可溶性矿物类型以及它们的溶解特性。

3. 物理吸附实验物理吸附实验可以研究岩石表面的吸附性质。

在实验中,可以使用一种吸附剂(如活性炭)与岩石样品接触,观察吸附剂上吸附的气体分子或溶质的种类和数量。

这种实验方法对于研究岩石中的孔隙结构和孔隙表面特征具有重要意义。

三、岩石形态特征实验1. 岩石显微镜观察实验显微镜观察实验可以研究岩石的显微结构和组成。

通过使用显微镜,可以观察到岩石中的矿物颗粒、晶体结构以及岩石中可能存在的裂缝和变形等特征。

2. 岩石薄片制备实验岩石薄片制备实验是为了进行岩石显微镜观察而进行的。

孔隙率的测定方法

孔隙率的测定方法

孔隙率的测定方法
孔隙率是指岩石或土壤中的孔隙空间所占的比例。

常见的孔隙率测定方法包括以下几种:
1. 重量法(Wire Method):将岩石或土壤样本在室温下完全干燥,然后称重得到初始质量。

然后将样本浸泡在饱和液体中,以去除空隙中的气体。

再称重得到浸润后的质量。

通过比较两次称重的差值,可以计算出样品的孔隙率。

2. 体积法(Pycnometer Method):使用一种称为皮克挪米特的设备,测量样本的体积。

首先测量样本的初始体积,然后将样本浸泡在饱和液体中,使其达到饱和状态。

再次测量样本的体积,通过比较两次体积的差值,可以计算出样品的孔隙率。

3. 水浸法:将干燥的岩石或土壤样本浸入水中,测量浸水前后的重量。

根据浸水前后的重量差和水的密度,可以计算出样品的孔隙率。

4. 水排法:将干燥的岩石或土壤样本放置在一个已知容积的容器中,然后通过渗透压的作用,将水逐渐注入样品中。

当样品中的孔隙已经被饱和时,将样品从容器中取出并称重,根据样品的干重和湿重,可以计算出孔隙率。

这些方法各有优缺点,选择具体的方法要视情况和实验要求进行选择。

实验一:岩石的孔隙度的测定

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。

测定岩石孔隙度的方法

测定岩石孔隙度的方法

测定岩石孔隙度的方法
测定岩石孔隙度的方法有以下几种:
1. 接触法:将岩石样品放入已知密度的液体中,测量液面的升降高度,就可以通过公式计算岩石孔隙度。

2. 吸附法:将一定数量的气体或液体在给定温度和压力下吸附在岩石孔隙中,通过测量吸附前后的重量差,计算出岩石的孔隙度。

3. 测井法:使用测井仪器测量岩石的电导率、密度、声速等参数,进而推算出岩石孔隙度。

4. 光学法:使用光学显微镜观测岩石薄片的孔隙结构,通过图像分析计算岩石的孔隙度。

以上是常用的几种测定岩石孔隙度的方法,每种方法都有其优缺点和适用范围,需要根据实际情况选择合适的方法进行测定。

孔隙度名词解释

孔隙度名词解释

孔隙度名词解释孔隙度是指岩石中孔隙(毛孔、裂缝、溶孔等)占总体空间的比例。

它是重要的岩石物理特性之一,决定了岩石的储层性能及其相关物性性质,对岩石的微观结构、力学特性、导热特性及其他性质具有重要的影响力。

孔隙度可以从岩石的宏观结构来理解,它由岩石中的化学成份及其构造组成的岩石的有序空间结构所决定,又可以理解为岩石中各种空间环境的总和,如溶孔、裂缝、毛孔等。

孔隙度的大小取决于岩石中空间环境分配的不同,也受岩石构造及岩体特征(如颗粒种类、尺寸、形貌及排列方式)的影响。

孔隙度的测定是在岩心上根据岩心的实际情况,用岩心计等材料来测量的。

它的测定主要有x射线近景技术、扫描电镜技术、孔隙口径分布等方法。

孔隙度的测定结果可以通过岩石学分析、薄片观察等方法来描述,具体数值可以根据各种技术手段测定得出。

孔隙度是衡量岩石储层性能最为重要的因素之一,可以用来判断岩石储层的有效性和有利性。

它是油气储层在采收时有效利用的重要依据,是一种量化指标,可以评价一定的储层的可采性。

有了孔隙度的测定,我们可以对岩石储层的结构特征,如孔隙和裂缝的类型及其数量,孔隙口径分布特点等,有一定的研究和了解。

孔隙度也是影响岩石抗压强度的,有了孔隙度的测定,我们可以知道岩石抗压强度的变化趋势,以便确定岩石的压力容量,准确估计岩石体的受力性能。

此外,孔隙度也会影响岩石导热性能,有了孔隙度的测定,我们可以对岩石导热效率进行分析,以便更准确地掌握岩石的温度变化。

孔隙度的测定不仅可以帮助我们分析岩石储层性能,还可以帮助我们确定岩石在抗压中的强度、岩石的导热效率以及岩石体的温度变化特性。

因此,研究孔隙度对于更好地理解岩石的性质和特征具有重要的意义。

总之,孔隙度是一个重要的物理量,它决定了岩石储层的有效性和有利性,可以帮助我们估计岩石的抗压强度、导热性能以及温度变化特性,因此,对孔隙度的研究具有十分重要的意义。

岩心孔隙度渗透率及毛管压力曲线测定及应用

岩心孔隙度渗透率及毛管压力曲线测定及应用

毛管压力曲线、 孔喉分布特征参数
9505 型压汞仪
评价储集层孔隙结构、孔喉 分布特征、储层分类及渗流
规律研究
二 孔渗及毛管压力曲线测定分析
1、孔隙度、渗透率测定分析
孔隙度和渗透率的测定,是提供地面条件下的有效 孔隙度值和渗透率值,考察岩样孔隙发育程度和孔喉连 通程度。测定的理论依据是气体状态方程、流体渗流原
小不一(直径 0.05~ 0.01mm),连通性较差
处于中部位置,略细歪度, 细喉峰明显高于粗喉峰,粗 喉峰位置可降至大于 10φ

普遍发育填隙物内孔 隙,孔径小(直径 0.01~
0.005mm),连通性差
右上方分布,细歪度,细喉 峰非常明显,粗喉峰不明显 或出现在 10~12φ 处,但峰
值一般比较低
35
30
25
100 90 80 70 60
20
50
40 15
30 10
20
5 10
0
0
3.2 6.4 12.5 25 50 100 200 400
Éø ͸ ÂÊ £¬ 10-3¦Ì m2
øÉ ¸Í Ê ¬£ 10-3̦ m2 Ù°Ö·¬º ¿Á ¬£ %
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y = 0.002e0.611x R2 = 0.7398
100
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1
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页岩孔隙度、渗透率和饱和度测定

页岩孔隙度、渗透率和饱和度测定

页岩孔隙度、渗透率和饱和度测定一、页岩孔隙度页岩孔隙度是指页岩岩石中存在的孔隙空间的比例。

孔隙度的大小直接影响着页岩的储层质量和油气运移能力。

在测定页岩孔隙度时,常用的方法是通过孔隙度测定仪来进行实验。

实验过程中,首先需要获取一定量的岩心样品,并将其放入浸泡石油醚中,以去除样品中的油脂。

然后,将岩心样品放入浸泡石油醚的容器中,通过施加压力的方式,使石油醚进入岩石孔隙中。

最后,根据岩心样品的质量变化和石油醚的用量,计算出页岩孔隙度。

二、渗透率渗透率是指岩石中流体在单位时间内通过单位面积的能力。

渗透率的大小决定了岩石中油气的运移速度。

测定渗透率的方法有很多种,常用的有压汞法和气体渗透法。

压汞法是通过压汞仪来测定岩石的渗透率,具体操作是将样品放入压汞仪中,施加一定的压力,测量汞液的流量和压力变化,然后根据流量和压力的关系计算出渗透率。

气体渗透法是将气体通过岩石样品,测量气体的渗透速度,然后根据渗透速度计算出渗透率。

三、饱和度测定饱和度是指岩石中被流体充满的程度。

饱和度的大小直接影响着岩石中油气的储量和产能。

测定饱和度的方法有浸泡法、孔隙压力法和核磁共振法等。

浸泡法是将岩石样品浸泡在流体中,测量流体的体积和质量变化,然后根据流体的质量和岩石样品的体积计算出饱和度。

孔隙压力法是通过测定岩石孔隙中的压力变化来计算饱和度。

核磁共振法则是利用核磁共振技术,通过测量岩石样品中不同组分的核磁共振信号强度来计算饱和度。

页岩孔隙度、渗透率和饱和度是评价页岩储层质量和油气运移能力的重要参数。

通过合适的测定方法,可以准确地获得这些参数的数值,为页岩油气的开发提供重要的依据。

XRF分析技术测定储层岩石孔隙度的方法研究

XRF分析技术测定储层岩石孔隙度的方法研究

XRF分析技术测定储层岩石孔隙度的方法研究董昭雄;谭梦琦【期刊名称】《地质科技情报》【年(卷),期】2010(29)4【摘要】通过对影响储层岩石孔隙度大小的各种因素的分析,认为利用元素含量变化寻找岩石孔隙度的变化规律是一种可行的方法。

采用X荧光光谱分析技术(XRF)测定了大牛地气田500余个岩石样品的Si、Al、Mg、Ca、Fe、K、Ca含量,并对基于XRF分析数据获得的岩石近似相对分子质量和岩石密度分别与传统实验室孔隙度测定结果进行了相关性分析,结果显示它们之间有很好的相关性,R2分别达到0.915,0.920。

将基于XRF分析数据获得的岩石近似相对分子质量(Mlith)和岩石密度(ρ)测量结果结合建立了岩石孔隙度的计算模型:φXRF=f(Mlith)+f(ρ),并在多口井中得到了印证,实例证明该方法在石油与天然气勘探开发领域具有良好的应用前景。

【总页数】4页(P63-66)【关键词】XRF分析;储层岩石;孔隙度;密度;大牛地气田【作者】董昭雄;谭梦琦【作者单位】中国石油化工集团公司华北石油局录井公司【正文语种】中文【中图分类】TE122.23【相关文献】1.也层上覆压力对储层岩石孔隙度、渗透率的影响规律研究 [J], 李桂梅2.煤储层基质孔隙和割理孔隙的特征及孔隙度的测定方法 [J], 管俊芳;侯瑞云3.碳酸盐岩含气储集层孔隙度渗透率岩石物理表征方法 [J], 孙盼科;徐怀民;黄娅;姜贻伟4.基于储层分类的低孔隙度低渗透率储层产能预测方法研究 [J], 张占松;张超谟;郭海敏5.用核磁共振技术测定岩石孔隙度和流体饱和度方法及应用研究 [J], 沈平平;贾芬淑;陈星彩;王雷因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

覆压下岩石孔隙度和渗透率测定方法

覆压下岩石孔隙度和渗透率测定方法

覆压下岩石孔隙度和渗透率测定方法
岩石孔隙度和渗透率是岩石工程中重要的参数之一,用于描述岩石的储集性能。

以下是常见的岩石孔隙度和渗透率测定方法:
1. 水饱和测定法:该方法通过浸泡岩心样品在水中,测量前后的重量差以及浸入水中的体积差,计算出孔隙度和渗透率。

2. 气体测定法:该方法使用压缩气体(如氮气)对岩心样品施加压力,测量体积变化以及压力变化,计算出孔隙度和渗透率。

3. 汞饱和法:该方法使用汞作为测量介质,将岩心样品浸泡在汞中,根据浸入汞的体积和浸透压计算出孔隙度和渗透率。

4. 核磁共振法:该方法利用核磁共振技术测量岩石样品中的孔隙度和渗透率。

5. 声波测定法:该方法利用声学技术,测量声波在岩石样品中的传播速度和衰减程度来计算孔隙度和渗透率。

以上是一些常见的测定岩石孔隙度和渗透率的方法,不同的方法适用于不同类型的岩石和实验条件。

具体选择哪种方法应根据实际情况和需求来决定。

孔隙度测定

孔隙度测定

岩石的总体积\讣,是由孔隙的体积及固体颗粒体积(基质体积)I讥两部分组成。

孔隙度(0)是指岩石中孔隙体积Vp与岩石总体积Vh的比值。

表达式为\ h它是说明储集层储集能力的相对大小的基本参数。

二.孔隙度的分类岩石的绝对孔隙度(血)指掩饰的总孔隙体积(卜;)与岩石外表体积(Nb)之比,即爲-=1W-Vb2岩石的有效孔隙度(叽有效孔隙度是指岩石中有效孔隙的体积((vj)与岩石外表体积(训)之比,即:陥=TT * 100% Vb计算储量和评价油气层特性时一般之有效孔隙度。

3岩石的流动孔隙度(0f)但未必都能让流体流过。

例如对于喉道半径极小的孔隙来亲水岩石孔壁表面附着的水膜使得孔隙通道大大缩小。

可流动的孔隙体积(Vf)与岩石外表体积(g)之比,即: 微毛细管孔隙虽然彼此连通,说,通常的开采压差难以使流体流过;所以流动孔隙度是指含油岩石中,,Vf©「= —> Wtj%Vh流动孔隙度与有效孔隙度不同,孔隙度不是一个定值,它随地层中的压力梯度和液体的物理化学性质而变化。

中,流动孔隙度具有一定的实用价值。

:>1有效孔隙度三者的关系为:绝对孔隙度它既排除了死孔隙,又排除了微毛细管孔隙体积。

流动在油气田开发流动孔隙度1•岩石的绝对孔隙度(Qi)四.双重介质岩石空孔隙度双重孔隙介质储层具有两种孔隙系统。

第一类是岩石颗粒之间的孔隙空间构成的粒间孔 隙构成的孔隙度,称为原生孔隙度;第二类是裂缝和空洞的空隙空间形成的系统构成的孔隙 度,称为次生孔隙度。

度降低。

六孔隙度的测量方法1岩石外表体积Zh 的测定1) 几何测量法:适用于胶结较好,钻切过程中保持完整的、不破碎的岩石2) 封蜡法:适用于胶结疏松,易垮、易碎的岩石。

XVr - XV 3 2 • IVh = ^pw 式中 Ph ---岩石外表体积加、I 旳---分别为水和石蜡的密度 *1、M ---岩石不同条件下的质量3)饱和煤油法:适用于外表不规则的岩心U'] - *2Vh = ------Po式中卜一煤油的密度总孔隙度伽、裂缝孔隙度 0}和岩石原生孔隙度%之间有如下关系:式中 0F-裂缝空隙体积 /岩石总体积弘=基质孔隙体积/岩石总体积五.孔隙度的影响因素 A 0' = 1 颗粒的排列方式:等径颗粒理想排列的孔隙度计算公式:兀6(1 - cos 6)』+颗粒的分选性 分选越好,孔隙度也越大。

岩石孔隙度测定方法

岩石孔隙度测定方法

岩石孔隙度测定方法
岩石孔隙度是指岩石中空隙的总体积与岩石体积的比例。

常用方法有以下几种:
1. 饱和法:将干燥的岩石样品浸泡在水中,使其充分饱和,然后测量其重量、体积和密度,计算出孔隙度。

2. 含气体体积法:将样品放置于高压缩气下,压缩气体可填充岩石孔隙,按体积变化量计算孔隙度。

3. 表观密度法:测量岩石样品的质量和体积,再用快速烘干方法去除孔隙中的水分和气体,计算出表观密度,从而推算岩石的孔隙度。

4. 超声波测量法:利用超声波穿过岩石样品的速度和波幅等差异,推算出孔隙度。

5. X射线透视法:将经处理后的岩石样品置于X射线透视装置中,测量X射线透过样品时的吸收程度,从而反推出样品的孔隙度。

6. 磁共振法:利用核磁共振技术,通过测量样品在外磁场作用下的共振信号,得到样品内部孔隙的信息,并计算出孔隙度。

《油层物理》实验报告岩石孔隙度测定

《油层物理》实验报告岩石孔隙度测定

《油层物理》实验报告岩石孔隙度测定《油层物理》实验报告:岩石孔隙度测定一、实验目的本实验旨在通过物理方法测定岩石样品的孔隙度,以了解岩石的孔隙特征,为石油、天然气等资源的开发与利用提供基础数据。

二、实验原理孔隙度是岩石中孔隙体积与岩石总体积之比,是描述岩石储油、储气能力的重要参数。

根据实验原理,我们可以通过以下步骤测定岩石孔隙度:1.准备一定质量的纯砂或玻璃珠作为标准物质;2.测定标准物质的密度ρs;3.测定岩石样品的密度ρr;4.将岩石样品和标准物质浸入水中,测定它们的视密度ρrs和视密度ρrs,w;5.根据实验原理公式计算岩石孔隙度。

三、实验步骤1.准备样品:选取具有代表性的岩石样品,将其破碎、研磨,确保样品表面平整、无裂纹;2.准备标准物质:选用纯砂或玻璃珠作为标准物质,确保其密度均匀、无孔隙;3.测定密度ρs:将标准物质放入比重瓶中,加水至淹没,加热至沸腾,冷却至室温后,读取比重瓶中水的质量m1,计算标准物质的体积Vs;再称取干燥的标准物质的质量ms,计算其密度ρs;4.测定岩石样品密度ρr:将岩石样品放入比重瓶中,加水至淹没,加热至沸腾,冷却至室温后,读取比重瓶中水的质量m2,计算岩石样品的体积Vr;再称取干燥的岩石样品的质量rr,计算其密度ρr;5.浸水实验:将岩石样品和标准物质分别放入广口瓶中,加水至淹没,静置24小时后,读取广口瓶中水的质量m3和m4,计算岩石样品和标准物质的视密度ρrs和视密度ρrs,w;6.计算孔隙度:根据实验原理公式计算岩石孔隙度。

四、实验结果与数据分析1.标准物质密度ρs:通过比重瓶法测得标准物质的密度为1.66 g/cm³;2.岩石样品密度ρr:通过比重瓶法测得岩石样品的密度为2.77 g/cm³;3.岩石样品视密度ρrs:通过浸水实验测得岩石样品的视密度为2.37g/cm³;4.岩石样品视密度ρrs,w:通过浸水实验测得岩石样品的视密度为1.87g/cm³;5.根据实验原理公式计算得到岩石孔隙度为37%。

电子显微镜图像法测定岩石的孔隙度

电子显微镜图像法测定岩石的孔隙度

岩、 中砂 岩 和粗砂 岩 中胶结 物 已经流 失 , 成 了连通 形 率 高 的孔 隙 , 这些孔 隙既是 储水 孔隙 , 又是 导水 的通
道。
电子 显微 图像 法可从 图像 中获得 岩石 的孔 隙度 值, 同时可 观察 到孔 隙 的形 态 、 大小 和连 通情况 。与 光学 偏光 显微镜 法 比较 , 由该方 法得 到 的孔 隙 度 值 准确 些 。电子 显微 图像法 测定 岩石 孔 隙度 的主 要步 骤如 下 : ) 石 样 品 自然 状 态 下 干 燥 ; ) 一 定 的 1岩 2用 方法 把环 氧树脂 灌 入到样 品 中 ;3 固 化的试 样 制 成 ) 光 薄片 , 既可 以进 行显 微镜 岩矿 鉴定 , 其 又可 以用 于
图 l 图 2分 别 为 光 学 偏 光 显 微 镜 照 片 和 电 子 、
但 对疏松 的岩石不 能 用 压 汞 法 的 , 对一 般 的 岩 石 用 压汞 法 往 往 会 提 高 有 效 孔 隙 度 的 比值 。压 汞 法 在
2 0世 纪 7 0年 代 曾被 广 泛 使 用 , 由于 该 方 法 存 在 但
的缺 陷和汞蒸 气对 人 体 的 伤 害 , 在 已基 本 不 再 使 现
用。
显微镜 背 散射照 片 , 由于 光学 显微镜 是透 射光 成像 , 矿物 重叠 后 , 岩石 的孔 隙就 不 能显示 , 同时 由于矿物 的光性 有方 向性 , 石 英 在 一 定 的方 向上 会 出 现消 如 光现 象 , 有可 能误认 为 是孔 隙 , 以用 光学 显微镜 就 所 不能 正确 地测定 岩石 孔 隙度 。电子 显微 镜背 散射 图 像则 不然 , 是电子 束照 射样 品表 面而 成像 , 它 根据试 样 的物质 组成 不 同而 显 示 明 暗而 成 像 , 成 试 样 的 组 矿物 中的元素 越重 ( 原子 序 数越高 ) 图像越 明亮 ; , 反 之 图像越 暗 。岩石 在制 样样 过程 中孔 隙充填 的 是有 机物 质 , c H、 由 、 0等 轻元 素 组 成 , 此在 图像 中显 因 示最 暗 的色调 。根 据 这 个 现 象 , 我们 就可 以正 确 地 测定 岩石 中的孔 隙度 和观察 孔 隙的形 态 和大小 。

松散岩石孔隙度、持水度和给水度的测定

松散岩石孔隙度、持水度和给水度的测定

实验三松散岩石孔隙度、持水度和给水度的测定一实验目的及要求通过本次实验,使学生加深对孔隙度、给水度和持水度概念的理解,掌握室内测定基本方法;要求学生在实验过程中认真观察和记录,分析本次实验后面的相关问题。

二测定方法及原理松散岩石的孔隙度、持水度与给水度测定方法,通常有高柱仪法和加压法,前者适用于砂和亚砂;后者则用于粘土及亚粘土。

本实验为高柱仪法(图Ⅰ—1),用以下两种方法均可求得其相应参数。

(一) 直接测定水量法根据定义,只要测出装入高柱筒中干试样的体积(V干试样)、试样饱水时所用水的体积(向供水瓶内加入的水和剩余水的体积之差),即:V饱水=V加水―V剩水和在重力的作用下试样排出水的体积(V排水),则试样所保持的水体积(V持水)为:V持水=V饱水―V排水据此,就可求出相应的孔隙度(n)、图Ⅰ—1高柱仪测定装置持水度(sr)和给水度(μ)。

1—高柱筒2—橡胶管3—橡皮塞4—金属网(二) 间接测定水量法5—调流量管夹6—接水桶7—供水瓶先将干试样装入高柱筒,并测出干试样体积(V干试样),倒出干试样,并将干燥试样称量获得其总重量(W干试样)后,再装入高柱筒,并加水饱和,最后使其在重力的作用下自由流出,直至排尽。

根据试样所排出的水量(V排水)、试样饱水时的含水率和重力作用下仍能保持的含水率与试样总重量W干试样,就可求出砂土的V持水及V饱水。

然后再由后面式子求出相应的孔隙度(n)、持水度(sr)和给水度(μ)。

三测定装置(图Ⅰ—1)漏斗、塑料桶、供水瓶、支撑铁架、流量调节阀、高柱仪、接水桶、样品盒、托盘天平、橡胶塞、牛角勺、烘箱、电子天平。

四测定步骤1.用滤网垫住高柱筒底部排水孔,将橡胶塞斜面上抹少量凡士林,塞住高柱筒侧壁上各个取样孔。

2.用漏斗向高柱筒中分层加入干燥试样,一边装一边振动,使试样达到最大密实度。

装填试样至距离高枉筒顶部孔口约3―5cm为止。

3.测量高柱筒内径和试样柱高度,计算试样体积,并填写记录表在相应测定孔隙度和测定持水度实验数据表Ⅰ—2和Ⅰ—3。

页岩孔隙度、渗透率和饱和度测定

页岩孔隙度、渗透率和饱和度测定

页岩孔隙度、渗透率和饱和度测定
页岩的孔隙度、渗透率和饱和度是评估其储层性质和有效性的关键参数。

1. 孔隙度(Porosity):指的是岩石中的孔隙空间相对于总体积的比例。

在页岩中,孔隙度通常比较低,一般在1%到10%之间。

常用的测定方法包括密度测定、核磁共振等。

2. 渗透率(Permeability):指的是岩石中孔隙连通并能够流体通过的能力。

在页岩中,由于其细粒结构和复杂的孔隙系统,渗透率通常非常低。

直接测定页岩渗透率较困难,常采用压汞法、气体吸附法、核磁共振等方法进行间接测定。

3. 饱和度(Saturation):指的是在岩石孔隙中被流体占据的比例。

在页岩中,饱和度通常是指液体(如原油或天然气)在孔隙中占据的比例。

饱和度的测定可以通过岩心采样后实验室测试,包括重力法、电阻率法、核磁共振法等。

需要注意的是,由于页岩储层的特殊性质,传统的测井方法在评价页岩储层时可能存在一些局限性。

因此,针对页岩储层通常需要采用多种测试方法和综合分析手段来获得准确的数据和参数。

另外,不同区域的页岩储层性质也会有所差异,因此需要根据具体地质条件和实际情况进行相应的测定和评价。

岩石力学参数检测实验实验内容

岩石力学参数检测实验实验内容

岩石力学参数检测实验实验内容1.岩石标准试件的制备:实验开始前,需要选择一种代表性的岩石样品,并将其制备成标准试件。

试件通常是圆柱形或立方体形状。

制备试件的过程包括坚硬岩石的切割、抛光和清洗。

2.岩石物理参数测试:岩石的物理参数包括密度、孔隙度和饱和度等。

密度是岩石质量和体积之比,可以通过称重试验来测定。

孔隙度是岩石中孔隙空间的比例,可以通过气体浸渍法或液体置换法进行测定。

饱和度是岩石孔隙中被液体填充的程度,可以通过浸水试验或浸液试验进行测定。

3.岩石强度参数测试:岩石的强度参数是衡量岩石抵抗外力破坏的能力。

主要的强度参数有抗压强度、抗拉强度和抗剪强度等。

这些参数通常需要通过压缩试验、拉伸试验和剪切试验来测定。

在实验中,需要控制试件的加载速率和采样数量,确保测试结果准确可靠。

4.岩石弹性模量测试:岩石的弹性模量是衡量岩石在外力作用下变形程度的参数。

主要包括弹性模量、剪切模量和泊松比等。

实验测定弹性模量通常采用静态压缩试验和动态试验。

静态压缩试验测定弹性模量时,需要保持试件在线性阶段内,即应力和应变之间呈现线性关系。

而动态试验可以通过冲击试验和振动试验来测定弹性模量。

5.岩石断裂特性测试:岩石的断裂特性是描述岩石在破坏过程中出现的裂纹和断裂的参数。

有些岩石在受到外力作用时,会出现明显的断裂现象。

断裂特性可以通过拉伸试验、压缩试验和剪切试验来研究。

实验中需要记录岩石断裂前后的荷载和变形情况,以分析岩石的破坏过程。

岩石力学参数检测实验要求实验人员具备一定的力学知识和实验经验,必须严格按照实验规程进行操作,以确保实验结果的准确性和可信度。

实验完成后,需要对实验结果进行统计和分析,并编制实验报告,总结实验过程和结论。

岩石孔隙度的测定

岩石孔隙度的测定

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:实验一岩石孔隙度测定一、实验目的(1)掌握测定岩石孔隙度、骨架体积及岩石外表体积的原理;(2)学会使用气体法测定岩石孔隙度。

二、实验原理气体法孔隙度测定原理是气体玻义耳定律,其原理示意图如图1-1所示。

容器阀门样品室图1-1 气体法孔隙度测定原理示意图容器中气体压力为P1,样品室压力为大气压。

打开阀门,容器与样品室连通。

压力平衡后,整个系统的压力为P2。

每次使容器中气体压力保持不变。

当样品室中放置不同体积的钢块时,连通后系统的压力不同。

可得到钢块体积与系统压力的关系曲线,称为标准曲线。

然后将样品室中的钢块换成待测岩心。

可得到连通后系统压力。

根据此压力从标准曲线上可查到对应的体积,即为岩心的骨架体积。

通过其它测量手段,可以测出岩心的视体积,从而求出岩心孔隙度φ。

三、实验仪器气体孔隙度测定仪。

如图1-2所示。

图1-2 气体孔隙度仪四、操作步骤(1)逆时针旋转气瓶阀门,打开气瓶开关(注意:打开气瓶开关前,除放空阀外,其它阀门均处于关闭状态。

(2)顺时针旋转减压阀开关,气瓶出口压力调至1MPa左右;(3)打开气源阀;(4)顺时针旋转调压阀,将压力调至0.3~0.4MPa;(5)打开供气阀,给容器供气,然后关闭供气阀。

(6)逆时针旋转样品室夹持器把手,取出样品室,装入一标准钢块(样品室有4 个标准钢块,厚度分别为1〃,1/2〃,3/8〃,1/8〃),将样品室装入夹持器,顺时针旋紧夹持器把手。

(7)关闭放空阀,打开样品阀,使容器与样品室连通。

记录钢块体积和系统压力。

(8)打开放空阀,关闭样品阀,更换钢块。

(9)重复步骤(5)~(8),得到不同钢块体积所对应的系统压力,绘制钢块体积与系统压力关系曲线。

(10)将待测岩心放入样品室,测量所对应的系统压力P x,然后从标准曲线上查出所对应的横坐标值,即为岩心的骨架体积V x。

(11)利用游标卡尺测量岩心直径和长度,计算岩心视体积。

岩矿石孔隙度测量方法

岩矿石孔隙度测量方法

measurement accuracy,simple operation,automatically displaying the value of porosity,communication with computer and low while
cost
and power consumption.The measuring accuracy of porosity less than 0.5%
2.1 Fig.1
图1孔隙度测量仪系统设计总体框图
Overall system design diagram of porosity
instrument
单片机系统 选择MSP430单片机及外围电路组成单片系
统∞刮。主要控制信号的采集和转换,实现软件滤波、 参数计算、数据处理和显示、与计算机通信等功能。 传感器信号由放大电路调理后送至16位模数转换 器;再经单片机处理,将被测岩矿石标本的孔隙度 结果保存在外部FLASH存储器中;数据可通过液 晶显示器进行显示或经USB接口传送给计算机进 一步分析、处理,也可由微型打印机将被测岩矿石孑L 隙度值打印出来【7]。
(1)
妒一争×100%=
’b
堡!二鱼/堡!二堡!×100%一
O'o‘g

dro。g
(G。一G。)/(G。一G2)×100%。
丢失代码转换和串行数据输出,减少了占用单片机 I/O口的数量。接口原理如图2所示。
2.3

由式(1)可知,分别测量出干样固体标本在空 气中的重力、固体标本浸没在水中受水浮力后的重 力、标本浸水饱和取出后的重力,即町得出岩矿石标 本的孔隙度。
new method of density measurement for rock and
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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.掌握测量岩石孔隙度的流程和操作步骤。

二. 实验原理
根据波义尔定律,在恒定温度下,岩心室体积一定,放入岩心室岩样的固相
(颗粒)体积越小,则岩心室中气体所占体积越大,与标准室连通后,平衡压力越低;反之,当放入岩心室内的岩样固相体积越大,平衡压力越高。

绘制标准块的体积(固相体积)与平衡压力的标准曲线,测定待测岩样平衡压力,据标准曲线反求岩样固相体积。

按下式计算岩样孔隙度: %100⨯-=
f
s
f V V V φ
三. 实验流程
图一 实验流程图
四. 实验步骤
1.用游标卡尺测量各个钢圆盘和岩样的直径与长度(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号钢圆盘装入岩心杯,并把岩心杯放入夹持器中,顺时针转动T 形转柄,使之密封。

打开样品阀及放空阀,确保岩心室气体为大气压;
3.关样品阀及放空阀,开气源阀和供气阀。

调节调压阀,将标准室气体压力调至某一值,如560kPa 。

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,取出钢圆盘; 6.用同样方法将3号、4号及全部(1~4号)钢圆盘装入岩心杯中,重复步骤2~5,记录平衡压力;
7.将待测岩样装入岩心杯,按上述方法测定装岩样后的平衡压力。

8.将上述数据填入原始记录表。

五. 数据处理与计算
1.气体孔隙度测定原始记录
2.计算各个钢圆盘体积和岩样外表体积
计算公式:L D V f 24
1
π=
以2号钢圆盘为例说明:322
2965.9030.2)500.2(4
1
41cm L D V f =⨯⨯⨯=
=ππ 3.标准曲线的绘制(以钢圆盘体积为横坐标,相应的平衡压力为纵坐标)
根据钢圆盘P-V 关系曲线以及测得的岩样的平衡压力220KPa ,可以从图上读出其岩样的固相体积V S : V s = 16.000cm 3
又岩样外表体积V f =23.869 cm 3;根据岩样孔隙度的计算公式可以计算其孔隙度Φ为:
%97.32%10023.869
16.000
23.869%100=⨯-=⨯-=
f s f V V V φ 所以所测岩样的孔隙度为32.97%。

六. 实验总结
通过本次实验,使我对岩石孔隙度的概念有了进一步的认识,同时掌握
了其测定原理和操作步骤。

在实验中要注意不能把一号圆盘放在最下方,同时要
注意各个阀门的开关顺序,最后感谢老师的指导!。

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