中文名 | 电极电位测井 | 外文名 | electrode potential logging |
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所属学科 | 地球物理学 | 公布时间 | 1988年 |
《地球物理学名词》第一版。 2100433B
1988年,经全国科学技术名词审定委员会审定发布。
楼上回答的都不对。氢电极只是标准电极,我们人为的把它的电位定为“0”,以此来比较出其它电极电位的大小。电化学科研中,常用的参比电极是甘汞电极,因为它的制备比较容易(简单)。25摄氏度下c的电极电位数据...
Hg 0.242 和 Ag 0.199
1、DO溶氧电极 应用极谱式原理,以铂金(Pt)作阴极,Ag/AgCl作阳极,电解液为0.1M氯化钾(KCl),测量时,在阳极和阴极间加上0.68V的极化电压,氧通过渗透膜在阴极消耗,透过膜...
我国石油勘探测井中使用的电极系,长期以来没有专用的电极系电缆,一直采用代用品——麻包电缆作为中心加强芯,外附绝缘传输导线和电极引线。在导线的外边包绕帆布带或塑料带,作为保护层。这种电极系虽然己使用多年,也积累了不少制造、使用、保养的经验,但是它在结构上和使用上还存在着一些缺点。这些缺点虽经多方改进,仍然难以克服,概括说主要是:
水位电极 一、水位电极的概述 Co-fly 系列电接点水位计,主要用于锅炉汽包、高低加热器、除氧器、蒸发器、直流锅炉起动分离器、水箱 等的水位测量。本装置由测量筒和二次仪表组成。采用数码显示和汽红水绿双色发光二极管显示液位。 二、仪表的特点及技术参数 1.水位电极的特点: ①具有闪光、声音报警功能。 ②具有 4-20mA 信号输出,可接 DCS 系统,设有保护联锁输出功能。 ③具有自供电功能,断电后可继续工作 4 小时。 ④仪表上设有三个按钮, a报警消音、 b排污按钮、 c检测按钮。 2.水位电极的技术参数: ①电源电压: 220V±10% 、50Hz ②工作环境温度: -10-45℃ ③工作相对湿度:≤ 85% ④液体水阻范围: 0-500KΩ ⑤继电器输出接点容量: 220V、3A ⑥水位显示点数: 5-19点 (最多可达 38点 ) 例如 19点: 0、± 15、± 30、± 50
电极电位法在划分导电性矿层,确定矿层的结构,区分致密矿层(富矿)与浸染状矿层(贫矿)方面具有突出的优越性。因此,电极电位法是金属矿测井中常用的重要测井方法。
测井时采用刷子电极。当刷子电极与非电子导体接触时,刷子电极与相同金属材料做成的比较电极具有相同的电极电位,所以测量电路显示为“零电位差”。当刷子电极与电子导体接触时,刷子与导体等电位,与比较电极将有一定电位差。因此,沿井身记录的电极电位曲线可以用来划分电子导电矿体。
如图1,M为刷子电极,N1,N2为比较电极刷子电极,比较电极都用锌做电极。锌电极的电极电位为-0.76V,它与金属矿层的电极电位相比差别大,目的是产生大的正异常,而且比较稳定。N1,N2短路,这样可以平均井孔中自然电位,减小自然电位的影响。
设Vm为刷子电极在矿层上的电极电位;Vn为比较电极在泥浆中的电极电位,在非矿层上两者在泥浆中的电位相等即:
ΔVmn=Vm-Vn=0
在矿层上
ΔVmn=Vm-Vn
所测得的电位差与矿体的出露面积与刷子头的接触面积有关。当刷子头(M极)与电子导电矿体接触时,刷子头的电极电位可用下式近似确定:
式中,VK,Va分别为矿体和刷子电极的电极电位;SK,Sa分别为矿体出露面积和刷子头的接触面积。
由式可得出:
(1)当Sa
(2)实验结果表明,当刷子头的接触面积比电子导电矿物颗粒的出露面积大100倍以上(S a/S K>100)时,电极电位法实际上已测不到任何异常。
应用电极电位测井曲线可以解决下列问题:
1.精确划分电子导体矿层
在大多数金属硫化物、石墨、无烟煤等电子导电性矿层上,电极电位曲线都显示出急剧突变的鲜明异常(如图2)。根据电极电位曲线的急剧变化段,可以精确确定矿层的界面和厚度。这是其他测井曲线所不及的。
2.了解矿层的结构,估计矿层的贫富
当刷子电扳在浸染状矿层中通过时,刷子头时而与矿接触,时而不接触,故电极电位曲线呈参差不齐的多峰异常。矿层越贫,电极电位曲线的异常越稀疏。反之,矿层越富,曲线的异常峰就越密集。致密块状矿体,有很好的电连通性,它的电极电位异常表现为规则的宽的单个异常。据此,利用电极电位曲线可以定性判断矿层的结构,估计矿层的贫富。 2100433B
当金属浸在纯水中时,极性很强的水分子将与金属的离子相吸引而发生水化作用,结果使一部分金属离子与金属晶格中其它离子间的键力减弱,甚至离开金属表面进入水中。金属正离子进入水溶液,剩下的负离子则留在金属表面,从而使金属带负电。由于静电吸引作用,进入水中的金属正离子将大部分聚集在金属表面附近。与此同时,带正电的水相对金属离子有排斥作用,它将阻碍金属离子继续进入水相,已溶于水中的正离子受金属负电荷吸引也可再沉淀到金属表面。当这种溶解和沉淀的速度相等时,便达到动态平衡,产生稳定的电动势,即电极电位。
金属与溶液间的电极电位的大小和符号,取决于金属的种类和溶液的性质,以及溶液中金属离子的浓度等。当金属浸在含有该金属离子的盐溶液中,由于溶液中存在该金属离子,使离子沉淀到金属的过程加快,因而在另一种电位下建立平衡。若金属离子很容易进入溶液,则该金属表面仍带负电,只是比纯水中所带的负电少;若金属离子进入溶液不易,溶液中已存在的正离子向金属沉淀的速度可能一开始就超过由金属进入溶液的速度,因而金属带正电。各种不同的金属都有一定的电极电位,下表为常见金属相对于氢电极的电极电位。可见贵金属相对于氢电极的电极电位为正值,而一般非贵金属的电极电位则为负值。
金属 |
在溶液中的阳离子 |
电极电位(V) |
金属 |
在溶液中的阳离子 |
电极电位(V) |
铝 |
Al |
-1.66 |
铜 |
Cu |
0.34 |
锰 |
Mn |
-1.05 |
银 |
Ag |
0.799 |
锌 |
Zn |
-0.76 |
汞 |
Hg |
0.798 |
铁 |
Fe |
-0.44 |
金 |
Au |
1.7 |
铅 |
Pb |
-0.13 |
氢 |
H |
0.000 |
锡 |
Sn |
-0.14 |
实验证明,各种硫化物矿石也有不同的电极电位,表附4-2列出了各种硫化物矿石相对于金属铜的电极电位值。由表可看出:
(1)大多数金属硫化物矿石的电极电位均为正,它们的电极电位相对于一般贵金属的电极电位。
(2)如果选择与硫化物电极电位差别较大且电位较稳定的锌电极来制成电极,便可在矿层处得到明显的正的电极电位异常。
矿石 |
电极电位(V) |
矿石 |
电极电位(V) |
黄铜矿 |
0.18~0.3 |
方铅矿 |
0.15 |
铜蓝 |
0.2 |
辉锑矿 |
-0.17~-0.60 |
黄铁矿 |
0.18 |
闪锌矿 |
-0.20~-0.40 |
斑铜矿 |
0.17 |
铜 |
0.00 |