中文名 | 岩石孔隙结构特征的测定图像分析法 | 实施日期 | 2020-05-01 |
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发布日期 | 2019-11-04 | 标准号 | SY/T 6103-2019 |
制修订 | 修订 | 代替标准 | SY/T 6103-2004 |
中国标准分类号 | E 12 | 国际标准分类号 | 75.020 |
技术归口 | 石油工业标准化技术委员会油气田开发专业标准化技术委员会 | 批准发布部门 | 国家能源局 |
行业分类 | 采矿业 | 标准类别 | 方法标准 |
备案信息
备案号:74082-2020
备案月报: 2020年第7号(总第243号) 2100433B
测井3孔隙度啊。
土壤孔隙度也称土壤孔度,一般不直接测量,可根据土壤容重和比重计算而得。公式为:土壤孔隙度(%)=(1-容重/比重)×100式中:土壤比重是指单位体积的固体土粒(除去孔隙的土粒实体)的重量与同体...
孔隙比e:土中孔隙的体积与土中固体颗粒的体积之比孔隙率 :土中孔隙的体积与土体总体积之比 关系:1孔隙比肯定比空隙率大,孔隙率肯定小于1 2如果已知孔隙比e,可以计算出孔隙率 ...
为了掌握离柳矿区煤体孔隙结构对含气性的影响,基于压汞和液氮吸附试验对区内煤体孔隙结构的全孔径分布特征进行定量分析,并对孔隙结构表征参数与煤体吸附常数、渗透率进行线性拟合,结合理论分析阐明了孔隙结构对煤体含气性的影响,结果表明:微孔、过渡孔对煤体孔隙体积贡献率分别约为43%、44%,中孔、大孔的贡献率相对较低;微孔对孔隙比表面积贡献率高达71%,其次为过渡孔约27%,大孔仅占0.02%。微孔比表面积与瓦斯极限吸附量满足指数函数关系,且在煤体比表面积构成中占主导地位,控制着煤体的吸附气含量。中孔、大孔在孔隙体积方面贡献率仅为13%,对煤体游离气含量影响较弱,却与煤体渗透率存在一定正相关性,可作为游离气的渗流通道和存储空间。
采用压汞试验来研究水泥-膨润土固结体的微观孔隙结构特征,有助于从影响因素和机理上认识固结体的强度和渗透系数等宏观特性。试验研究结果表明:固结体的总孔隙体积、最可几孔径、各级孔隙分布以及临界孔径等孔结构特征与膨润土和水泥的用量密切相关。其中固结体的较大孔隙应主要由水泥水化产物构成,膨润土水化后会形成固结体的微小孔隙,并充填一部分大孔隙。
2020年6月2日,《中空纤维膜丝截面结构尺寸的测定―图像分析法》发布。
2021年4月1日,《中空纤维膜丝截面结构尺寸的测定―图像分析法》实施。
(1)直接法:岩心实测孔隙度——实验室中常规孔隙度测定方法,利用从岩心上取来的小岩心柱样品在实验室中直接测定而得。测:岩石体积、颗粒体积和孔隙体积(三个中测二个)。
抽提法:根据从岩心样品中抽提流体量或吸入岩心孔隙中的流体量测定相互连通的孔隙体积——可得有效孔隙度。最常用的流体是在岩石表面不被吸收的气体:氮气、氦气。
颗粒体积测试法:在测量岩样总体积的基础上再测量碾碎颗粒的体积。实验测定的岩石孔隙度通常是在地表条件下进行的,测量结果往往大于地层中原始状态下的岩石孔隙度。
(2)间接法:解释孔隙度
利用各种地球物理参数,通过相应的公式计算地层中原始状态下的岩石孔隙度。测井法、地震法、试井法。
测井解释孔隙度:通过测试储层的某些物理性质间接有效地提供储层孔隙度,包括传统的孔隙度测井(声波、中子和密度测井)和现代测井(脉冲中子测井和核磁共振测井)等。 2100433B
《中空纤维膜丝截面结构尺寸的测定—图像分析法》(GB/T 38902-2020)规定了采用图像分析法对中空纤维膜丝直径和壁厚进行测定和计算的方法。该标准适用于中空纤维膜丝截面结构尺寸的测定。
注:该标准所指的“直径”包括膜丝的外径和内径,对于非圆形截面时指等效圆面积直径。