CN103336040B - 高精度自然电位测量装置 - Google Patents

高精度自然电位测量装置 Download PDF

Info

Publication number
CN103336040B
CN103336040B CN201310295674.4A CN201310295674A CN103336040B CN 103336040 B CN103336040 B CN 103336040B CN 201310295674 A CN201310295674 A CN 201310295674A CN 103336040 B CN103336040 B CN 103336040B
Authority
CN
China
Prior art keywords
liquid chamber
clamper
main liquid
catheter
face
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201310295674.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103336040A (zh
Inventor
陈海峰
何苗
李卓
王伟明
曾科
于英华
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Northeast Petroleum University
Original Assignee
Northeast Petroleum University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Northeast Petroleum University filed Critical Northeast Petroleum University
Priority to CN201310295674.4A priority Critical patent/CN103336040B/zh
Publication of CN103336040A publication Critical patent/CN103336040A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103336040B publication Critical patent/CN103336040B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Abstract

一种高精度自然电位测量装置。主要目的在于提供一种可应用于石油石化行业中完成对自然电位数值进行精确测量的装置。其特征在于:由底座、立板、夹持器、主液体室、紧固螺栓、上液体室、下液体室、循环瓶、循环泵、平衡管、Ag-AgCl电极以及自然电位测量仪构成;主液体室、上液体室、下液体室、循环瓶、循环泵以及平衡管均为两个,对称分布于夹持器的两边;在主液体室的外侧端面上的连接孔为盲孔,用于连接紧固螺栓,内侧端面上的连接孔为通孔,用于连接夹持器上的导液管,导液管中空,一端连接至主液体室的内侧端面上,另一端与带有液流喷射孔的岩心夹盘相连接。本种测量装置制作简单、操作方便,采用Ag-AgCl电极测量,测量结果准确、误差小。

Description

高精度自然电位测量装置
技术领域
 本发明涉及一种应用于石油石化行业电化学研究以及储层参数测量研究领域中的自然电位测量装置。
背景技术
对自然电位进行测量是进行油气田勘探和开发中应用到的一种非常重要的手段,它是测量井眼附近电化学现象产生的自然电位,测量值的大小和地下岩石岩性等关系非常密切。但是目前通过测井仪器测量的自然电位是地下真实自然电位的间接反映,它的准确程度必须通过实验室进行标定,因此,难以实现对自然电位的高精度准确测量。此外有些时候,需要研究井下自然电位的大小以及阳离子交换量等,因此需要在实验室内能够准确测量自然电位,但是现有的实验室内自然电位测量装置却难以满足这一要求,其原因之一在于现有测量电极多用纯铜棒、纯铂棒、纯银等,这些电极的特点是不能和地层溶液发生离子交换,由于不能发生离子交换,测量的自然电位值就很小,和真实值相差很大,不能反映自然电位大小。此外,现有的实验室内自然电位测量装置结构复杂,实验人员操作时经常会出现误差,这也成为导致自然电位难以获得准确测量结果的原因之一。
发明内容
为了解决背景技术中所提到的技术问题,本发明提供一种高精度自然电位测量装置,该种高精度自然电位测量装置采用Ag-AgCl电极测量,测量结果准确、误差小,并且制作简单、性能稳定,便于实验人员操作。
本发明的技术方案是:该种高精度自然电位测量装置,由底座、立板、夹持器、主液体室、紧固螺栓、上液体室、下液体室、循环瓶、循环泵、平衡管、Ag-AgCl电极以及自然电位测量仪构成。其中,立板和底座均为长方体结构,立板固定在底座的两侧以实现对紧固螺栓的支撑;紧固螺栓穿过立板上的螺纹孔,两者之间为螺纹连接;所述主液体室为采用有机玻璃制成的空心圆筒,在所述主液体室上端有出液口,下端有进液口,所述主液体室的两侧端面上均开有带内螺纹的连接孔,其中,位于远离夹持器一侧的端面上的连接孔为盲孔,用于连接紧固螺栓,位于靠近夹持器一侧的端面上的连接孔为通孔,用于连接夹持器上的导液管,但是此靠近夹持器一侧的端面上的连接孔的孔道上仅有二分之一部分带有内螺纹,以实现对导液管的限位。夹持器为空心圆柱形的不锈钢筒,上端有压力表接口,下端有进压口,穿过两个端面通过螺纹连接有突出的导液管,所述导液管中空,其外壁上开有外螺纹;导液管的一端连接至所述主液体室的靠近夹持器一侧的端面上,导液管的另一端位于夹持器内,与带有液流喷射孔的岩心夹盘相连接,以使得液流可以流经夹持器内的岩心;所述主液体室、上液体室、下液体室、循环瓶、循环泵以及平衡管均为两个,分为两组,对称分布于夹持器的两边。其中,上液体室位于主液体室的上方,循环瓶固定在上液体室的入口和主液体室的进液口之间,形成液流通道,在此通道上连接U型平衡管;下液体室位于主液体室的出液口的下方,以承接由出液口溢出的液体;循环泵通过乳胶管把下液体室的溶液泵入上液体室内。两个Ag-AgCl电极分别位于两个主液体室中,所述电极的测量端连接至自然电位测量仪上的电极测量信号输入端。
本发明具有如下有益效果:本种装置采用离子交换效果好的Ag-AgCl电极作为测量电极,可以确保发生离子交换,测量的自然电位值范围很大,和真实值相差较小,能反映自然电位的真实大小,因此具有较高的精度。此外,本装置结构简单,制作较容易,操作方便,体积和外形可根据测量需要改变,因此,实验人员不易误操作。另外,本种装置可在模拟地层围压情况下测量,因此使得测量结果更接近于真实值。
附图说明:
图1是本发明的组成示意图。
图2是本发明所述主液体室和夹持器的构成和连接关系示意图。
图中1-底座,2-立板,3-夹持器,4-主液体室,5-岩心,6-紧固螺栓,7-出液口,8-压力表接口,9-进压口,10-上液体室,11-乳胶管,12-循环瓶,13-平衡管,14-进液口,15-下液体室,16-循环泵,17-Ag-AgCl电极,18-自然电位测量仪,19-导液管,20-岩心夹盘,21-液流喷射孔,22-盲孔。
具体实施方式:
下面结合附图对本发明作进一步说明:
由图1所示,该种高精度自然电位测量装置,由底座1、立板2、夹持器3、主液体室4、紧固螺栓6、上液体室10、下液体室15、循环瓶12、循环泵16、平衡管13、Ag-AgCl电极17以及自然电位测量仪18构成。
其中,立板2和底座1均为长方体结构,立板2固定在底座1的两侧以实现对紧固螺栓6的支撑;紧固螺栓6穿过立板2上的螺纹孔,两者之间为螺纹连接。
所述主液体室4为采用有机玻璃制成的空心圆筒,其详细结构如图2所示,在所述主液体室上端有出液口7,下端有进液口14,所述主液体室的两侧端面上均开有带内螺纹的连接孔,其中,位于远离夹持器一侧的端面上的连接孔为盲孔22,用于连接紧固螺栓6,位于靠近夹持器一侧的端面上的连接孔为通孔,用于连接夹持器3上的导液管19,但是此靠近夹持器一侧的端面上的连接孔的孔道上仅有二分之一部分带有内螺纹,以实现对导液管19的限位。
夹持器3为空心圆柱形的不锈钢筒,上端有压力表接口8,下端有进压口9,穿过两个端面通过螺纹连接有突出的导液管19,所述导液管19中空,其外壁上开有外螺纹;导液管19的一端连接至所述主液体室的靠近夹持器一侧的端面上,导液管19的另一端位于夹持器3内,与带有液流喷射孔21的岩心夹盘20相连接,以使得液流可以流经夹持器3内的岩心5。
所述主液体室4、上液体室10、下液体室15、循环瓶12、循环泵16以及平衡管13均为两个,分为两组,对称分布于夹持器3的两边;其中,上液体室10位于主液体室4的上方,循环瓶12固定在上液体室10的入口和主液体室4的进液口14之间,形成液流通道,在此通道上连接U型平衡管13;下液体室15位于主液体室4的出液口7的下方,以承接由出液口7溢出的液体;循环泵16通过乳胶管11把下液体室15的溶液泵入上液体室10内;两个Ag-AgCl电极17分别位于两个主液体室4中,所述电极的测量端连接至自然电位测量仪18上的电极测量信号输入端。
另外,所述装置还包括一对堵块,该堵块与位于主液体室靠近夹持器一侧的端面上的连接孔相配合,所述堵块置入后,液流不再流经夹持器3内的岩心5。
测量时把岩心装入夹持器中,主液体室的体积一般要大于200ml,用来盛装不同浓度的液体,通过旋转紧固螺栓来回移动两个主液体室,最终实现对夹持器内岩心的夹紧。通过进压口给岩心施加0.8MPa气体围压;底座尺寸800X600X50mm,立板尺寸600X400X40mm;夹持器为圆柱形不锈钢筒,长度100mm,端面直径为25.5mm,上液体室也有两个,用来盛装不同浓度溶液,通过乳胶管流到循环瓶中,之后流到平衡管中,再通过乳胶管流入主液体室,平衡管为普通玻璃U型管,在测量时能保持页面平衡,不存在液位差。如果主液体室溶液过多则通过出液口流入下液体室,下液体室溶液再通过循环泵泵入上液体室,保证上液体室有足够的液体容量。连在自然电位测量仪上的两只Ag-AgCl电极分别通过两个主液体室的出液口放入主液体室,这样在自然电位测量仪上就可以读出自然电位的大小。自然电位测量仪选择精度为万分之五的仪器。
Ag-AgCl电极的制作好坏,直接关系到自然电位测量的准确,该电极可按照如下过程制作:选取20cm长圆柱型纯银棒,放置在0.5mol/L的NaCl溶液中电解60分钟,此时纯银棒的外表面会覆盖一层AgCl,为了使Ag-AgCl电极性质稳定,应在1000℃烘炉中进行烘干30分钟。

Claims (2)

1. 一种高精度自然电位测量装置,由底座(1)、立板(2)、夹持器(3)、主液体室(4)、紧固螺栓(6)、上液体室(10)、下液体室(15)、循环瓶(12)、循环泵(16)、平衡管(13)、Ag-AgCl电极(17)以及自然电位测量仪(18)构成;
其中,立板(2)和底座(1)均为长方体结构,立板(2)固定在底座(1)的两侧以实现对紧固螺栓(6)的支撑;紧固螺栓(6)穿过立板(2)上的螺纹孔,两者之间为螺纹连接;
所述主液体室(4)为采用有机玻璃制成的空心圆筒,在所述主液体室上端有出液口(7),下端有进液口(14),所述主液体室的两侧端面上均开有带内螺纹的连接孔,其中,位于远离夹持器一侧的端面上的连接孔为盲孔(22),用于连接紧固螺栓(6),位于靠近夹持器一侧的端面上的连接孔为通孔,用于连接夹持器(3)上的导液管(19),但是此靠近夹持器一侧的端面上的连接孔的孔道上仅有二分之一部分带有内螺纹,以实现对导液管(19)的限位;
夹持器(3)为空心圆柱形的不锈钢筒,上端有压力表接口(8),下端有进压口(9),穿过两个端面通过螺纹连接有突出的导液管(19),所述导液管(19)中空,其外壁上开有外螺纹;导液管(19)的一端连接至所述主液体室的靠近夹持器一侧的端面上,导液管(19)的另一端位于夹持器(3)内,与带有液流喷射孔(21)的岩心夹盘(20)相连接,以使得液流可以流经夹持器(3)内的岩心(5);
所述主液体室(4)、上液体室(10)、下液体室(15)、循环瓶(12)、循环泵(16)以及平衡管(13)均为两个,分为两组,对称分布于夹持器(3)的两边;其中,上液体室(10)位于主液体室(4)的上方,循环瓶(12)固定在上液体室(10)的入口和主液体室(4)的进液口(14)之间,形成液流通道,在此通道上连接U型平衡管(13);下液体室(15)位于主液体室(4)的出液口(7)的下方,以承接由出液口(7)溢出的液体;循环泵(16)通过乳胶管(11)把下液体室(15)的溶液泵入上液体室(10)内;
两个Ag-AgCl电极(17)分别位于两个主液体室(4)中,所述电极的测量端连接至自然电位测量仪(18)上的电极测量信号输入端。
2.根据权利要求1所述的高精度自然电位测量装置,其特征在于:所述装置还包括一对堵块,该堵块与位于主液体室靠近夹持器一侧的端面上的连接孔相配合,所述堵块置入后,液流不再流经夹持器(3)内的岩心(5)。
CN201310295674.4A 2013-07-15 2013-07-15 高精度自然电位测量装置 Expired - Fee Related CN103336040B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310295674.4A CN103336040B (zh) 2013-07-15 2013-07-15 高精度自然电位测量装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310295674.4A CN103336040B (zh) 2013-07-15 2013-07-15 高精度自然电位测量装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103336040A CN103336040A (zh) 2013-10-02
CN103336040B true CN103336040B (zh) 2015-01-21

Family

ID=49244244

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310295674.4A Expired - Fee Related CN103336040B (zh) 2013-07-15 2013-07-15 高精度自然电位测量装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103336040B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104458811B (zh) * 2014-11-14 2017-01-04 中国石油天然气集团公司 一种实验室岩样群自然电位自动控制测量系统及测量方法
CN111239849A (zh) * 2020-02-10 2020-06-05 东北石油大学 一种基于应力释放的储层裂缝预测方法及预测系统

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1532560A (zh) * 2003-03-21 2004-09-29 中国石油集团东方地球物理勘探有限责 自然电位多极环路梯度观测方法
CN201035158Y (zh) * 2007-04-28 2008-03-12 中国石油天然气集团公司 一种自然电位测量装置
CN101509982B (zh) * 2009-03-06 2011-05-11 大庆油田有限责任公司 岩心过滤电位测量夹持器
CN101819174B (zh) * 2010-05-12 2012-08-15 中国石油天然气集团公司 岩石自然电位测量装置
CN102818830B (zh) * 2012-08-18 2014-06-11 中国石油化工股份有限公司 高温高压岩心激发极化电位测量夹持器

Also Published As

Publication number Publication date
CN103336040A (zh) 2013-10-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106596380B (zh) 一种页岩分段压裂水平井压裂液返排能力评价方法及装置
CN105606517B (zh) 一种结合核磁共振测量低渗透储层相对渗透率的仪器
CN207379891U (zh) 裂缝性页岩气水两相流动裂缝导流能力评价装置
CN105203705B (zh) 一种重质组分沉积造成储层伤害的测试方法
CN201803962U (zh) 非均质模型ct扫描模拟装置
CN105675070A (zh) 异型文丘里流量计和用其测量多相流中气液相流量的方法
CN103926184B (zh) 岩心气测孔隙度检测方法及其检测装置
US11415721B2 (en) Resistivity measurement method, device and system
CN106121603A (zh) 一种可模拟不同倾角油层驱油效果的装置以及方法
CN103645129A (zh) 一种高温超低渗透率测量仪
CN104297126A (zh) 低渗透储层气体渗流启动压力梯度测量装置及测量方法
CN103336040B (zh) 高精度自然电位测量装置
CN104406999A (zh) 一种原位标定核磁共振成像油藏渗流模拟测量装置及方法
CN202850974U (zh) 低产液井油气水三相产出剖面测井仪
CN108645740B (zh) 一种岩心自吸压裂液后返排率的测量方法及装置
CN105675444A (zh) 一种三管混联式塑性流体漏斗黏度在线测量装置及方法
CN204267017U (zh) 一种油水分离计量装置
CN201763313U (zh) 脉冲中子能谱测井仪刻度装置
CN103149137A (zh) 一种定压稳态气测渗透率仪
CN206177373U (zh) 一种油气水三相分离计量装置
CN107063993B (zh) 基于应变的高速气流摩阻系数计算方法
CN204594519U (zh) 流体微流量自动计量装置
Han et al. Measurement of velocity of sand-containing Oil–Water two-phase flow with super high water holdup in horizontal small pipe based on thermal tracers
CN111220794A (zh) 一种测量储气库注采过程中气体损失的装置
CN106441698B (zh) 高压非稳定微压差计及其使用和校核方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20150121

Termination date: 20160715