CN105021499A - 利用核磁共振评价多孔介质内流体扩散的可视化方法 - Google Patents

利用核磁共振评价多孔介质内流体扩散的可视化方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105021499A
CN105021499A CN201510396995.2A CN201510396995A CN105021499A CN 105021499 A CN105021499 A CN 105021499A CN 201510396995 A CN201510396995 A CN 201510396995A CN 105021499 A CN105021499 A CN 105021499A
Authority
CN
China
Prior art keywords
gel
magnetic resonance
nuclear magnetic
solution
diffusion
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.)
Granted
Application number
CN201510396995.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105021499B (zh
Inventor
狄勤丰
顾春元
蒋帆
华帅
庞东山
叶峰
王文昌
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.)
University of Shanghai for Science and Technology
Original Assignee
University of Shanghai for Science and Technology
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 University of Shanghai for Science and Technology filed Critical University of Shanghai for Science and Technology
Priority to CN201510396995.2A priority Critical patent/CN105021499B/zh
Publication of CN105021499A publication Critical patent/CN105021499A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105021499B publication Critical patent/CN105021499B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Medicines Containing Antibodies Or Antigens For Use As Internal Diagnostic Agents (AREA)

Abstract

本发明涉及一种利用核磁共振评价多孔介质内流体扩散的可视化方法,具体过程如下:配置凝胶,取标样瓶加入一定规格玻璃珠与配制的凝胶,搅拌均匀后加入一重水浸泡过的海绵薄片,并在其上加满玻璃珠并滴入重水充满标样瓶,放入防磁夹持器,再放入核磁共振测试线圈内。开启核磁成像软件,测录不同时刻凝胶分布的数据,不变化后停止采集,处理数据得到不同时刻凝胶在多孔介质中的分布图。本发明可以在不破坏溶液原来的组成情况下,真实地反映液体扩散运动情况;实验速度快,在很短的时间内获得实验对象的成像信息。

Description

利用核磁共振评价多孔介质内流体扩散的可视化方法
技术领域
本发明涉及一种利用核磁共振评价多孔介质内流体扩散的可视化方法,属于石油工程测井信号区分技术和实验流体力学技术领域。
背景技术
       扩散是物质的一种重要的迁移现象,胶体的扩散是由高浓度区域自发地移向低浓度区域的过程,实验室分析多孔介质内液体扩散的过程对分析凝胶深部调驱过程中凝胶封堵机理的确定及施工设计具有重要的指导意义。低场核磁共振是一项近年来发展迅速的高新技术,已经在医疗以及食品行业有了很好的应用。探究在多孔介质内凝胶的扩散过程,是石油工程技术凝胶驱替开采效果评价中不可或缺的重要工作。本发明采用低场核磁共振成像技术研究多孔介质内流体扩散的可视化方法。
最早研究液体物质自扩散的方法是采用同位素示踪。它是在液体溶液中加入非常少量的同位素示踪原子,但由于溶液偏离原来的平衡态,测量的自扩散系数不能完全真实地反映溶液中分子的运动情况。另一种研究扩散现象的方法是利用统计学的方法研究分子的随机运动,从微观的角度表示为分子在给定时间内移动距离的均方,从宏观的角度表示为液体图像面积的变化。凝胶是由高分子聚合物和交联剂配置的冻胶状物质,利用上述方法无法进行相关物质的扩散过程。本发明探讨在不破坏溶液原有组成的情况下,将传统仪器没有办法检测出来的凝胶扩散情况通过图像直观、实时地展现出来。
发明内容
针对现有技术存在的缺陷,本发明的目的是提供一种评价多孔介质内流体扩散的方法。利用专用低场核磁共振设备,进行多孔介质内凝胶分布特征的检测。由于重水的磁旋比大约只有氢的七分之一,在同一磁场中共振频率比氢低得多,达到在低场核磁氢谱中抑制图像信号的效果,区分不同液体在岩心多孔介质中的分布,从而实时观测多孔介质微通道内凝胶的扩散过程。
为达到上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种利用核磁共振评价多孔介质内流体扩散的可视化方法,包括如下步骤:
1)待测溶液的配制:
a溶解聚合物,按照0.1%~0.3%的溶度配置聚丙烯酰胺溶液,静置熟化待用;
b添加甲醛溶液,将熟化后的聚合物中加入0.02%~0.06%的甲醛,缓慢搅拌使甲醛分布均匀;
c配置0.03%~0.06%浓度的交联剂溶液待用;
d配制凝胶,将交联剂溶液滴入含有甲醛溶液的聚合物中,缓慢搅拌使两种溶液充分混合;
2)核磁共振参数调试:
a核磁成像调试,利用核磁共振成像软件,进行中心频率校准,电子匀场和软脉冲幅度调节,设置成像的TE(回波时间)、TR(采样等待时间)、TW(间隔时间)和叠加次数等各项参数;
b成像参数设置,将水标样放入核磁共振设备,放入核磁共振设备的测试线圈内,确定切片位置;
3)实验过程:
a取标样瓶,加入一定规格玻璃珠与最新配制的凝胶,搅拌均匀;
b从瓶口加入一个重水浸泡过的海绵薄片,随后在其上方加满玻璃珠,海绵薄片将上下两层玻璃珠隔开;
c向标样瓶中海绵薄片上方的玻璃珠中滴入重水,使重水充满上部的玻璃珠;
d开启核磁共振成像软件,将标样瓶放入核磁共振线圈中,按照8~15分钟的间隔进行核磁成像,观察标样瓶内流体扩散过程。
本方法适合不含铁磁性物质的渗透率在300mD以上的多孔介质。
与现有技术相比,本发明具有如下突出的优点:
本发明可以在不破坏溶液原来的组成情况下,真实地反映液体扩散运动情况;实验速度快,在很短的时间内获得实验对象的成像信息。
附图说明
图1为标样示意图。
图2为矢状面切片位置示意图。
图3不同时刻液体扩散的核磁成像图。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明的 具体实施例做进一步的说明。
实施例1
本实施例一种利用核磁共振评价多孔介质内流体扩散的可视化方法,利用试样瓶中装玻璃状的方式模拟多孔介质,随后对其内流体扩散特征进行检测。测试步骤为:
1)待测溶液的配制:
a溶解聚合物,按照0.2%的溶度配置聚丙烯酰胺溶液,静置熟化待用;
b添加甲醛溶液,将熟化后的聚合物中加入0.04%的甲醛,缓慢搅拌使甲醛分布均匀;
c配置0.04%浓度的交联剂溶液待用;
d配制凝胶,将交联剂溶液滴入含有甲醛溶液的聚合物中,缓慢搅拌使两种溶液充分混合;
2)核磁共振参数调试:
a核磁成像调试,利用核磁共振成像软件,调节核磁共振仪器的各项参数:校准中心频率为23MHz,射频信号频率的偏移量为27682HZ,TE时间为5.42ms,TR时间为1000ms,叠加次数为4;
b成像参数设置,将水标样放入核磁共振设备,放入核磁共振设备的测试线圈内,确定切片位置;
3)实验过程:
a取标样瓶,加入一定规格玻璃珠与最新配制的凝胶,搅拌均匀;
b从瓶口加入一个重水浸泡过的海绵薄片,随后在其上方加满玻璃珠,海绵薄片将上下两层玻璃珠隔开;
c向标样瓶中海绵薄片上方的玻璃珠中滴入重水,使重水充满上部的玻璃珠,如图1所示;
d打开核磁共振成像软件,将标样瓶放入核磁共振线圈中,按矢状面,如图2所示,按照10分钟的间隔进行核磁成像,观察标样瓶内流体扩散过程,如图3所示。从图3中可以看出,随着时间的增加,重水部分图像颜色变得越来越浅,说明普通水分子已逐步扩散到原来重水所在区域。
实施例2
本实施例与实施例1基本相同,不同之处在于,
1)待测溶液的配制:
a溶解聚合物,按照0.1%的溶度配置聚丙烯酰胺溶液,静置熟化待用;
b添加甲醛溶液,将熟化后的聚合物中加入0.02%的甲醛,缓慢搅拌使甲醛分布均匀;
c配置0.03%浓度的交联剂溶液待用;
d配制凝胶,将交联剂溶液滴入含有甲醛溶液的聚合物中,缓慢搅拌使两种溶液充分混合。步骤2)与步骤3)与实施例1相同。
实施例3
本实施例与实施例1基本相同,不同之处在于,
1)待测溶液的配制:
a溶解聚合物,按照0.3%的溶度配置聚丙烯酰胺溶液,静置熟化待用;
b添加甲醛溶液,将熟化后的聚合物中加入0.06%的甲醛,缓慢搅拌使甲醛分布均匀;
c配置0.06%浓度的交联剂溶液待用;
d配制凝胶,将交联剂溶液滴入含有甲醛溶液的聚合物中,缓慢搅拌使两种溶液充分混合。步骤2)与步骤3)与实施例1相同。

Claims (2)

1.一种利用核磁共振评价多孔介质内流体扩散的可视化方法,其特征在于,包括如下步骤:
1)待测溶液的配制:
a溶解聚合物,按照0.1%~0.3%的溶度配置聚丙烯酰胺溶液,静置熟化待用;
b添加甲醛溶液,将熟化后的聚合物中加入0.02%~0.06%的甲醛,缓慢搅拌使甲醛分布均匀;
c配置0.03%~0.06%浓度的交联剂溶液待用;
d配制凝胶,将交联剂溶液滴入含有甲醛溶液的聚合物中,缓慢搅拌使两种溶液充分混合; 
2)核磁共振参数调试:
a核磁成像调试,利用核磁共振成像软件,进行中心频率校准,电子匀场和软脉冲幅度调节,设置成像的回波时间TE、采样等待时间TR和叠加次数各项参数;
b成像参数设置,将水标样放入核磁共振设备,放入核磁共振设备的测试线圈内,确定切片位置;
3)实验过程:
a取标样瓶,加入一定规格玻璃珠与最新配制的凝胶,搅拌均匀;
b从瓶口加入一个重水浸泡过的海绵薄片,随后在其上方加满玻璃珠,海绵薄片将上下两层玻璃珠隔开;
c向标样瓶中海绵薄片上方的玻璃珠中滴入重水,使重水充满上部的玻璃珠;
d开启核磁共振成像软件,将标样瓶放入核磁共振线圈中,按照8~15分钟的间隔进行核磁成像,观察标样瓶内流体扩散过程。
2.根据权利要求1所述的利用核磁共振评价多孔介质内流体扩散的可视化方法,其特征在于,本方法适合不含铁磁性物质的渗透率在300mD以上的多孔介质。
CN201510396995.2A 2015-07-08 2015-07-08 利用核磁共振评价多孔介质内流体扩散的可视化方法 Active CN105021499B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510396995.2A CN105021499B (zh) 2015-07-08 2015-07-08 利用核磁共振评价多孔介质内流体扩散的可视化方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510396995.2A CN105021499B (zh) 2015-07-08 2015-07-08 利用核磁共振评价多孔介质内流体扩散的可视化方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105021499A true CN105021499A (zh) 2015-11-04
CN105021499B CN105021499B (zh) 2017-11-10

Family

ID=54411634

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510396995.2A Active CN105021499B (zh) 2015-07-08 2015-07-08 利用核磁共振评价多孔介质内流体扩散的可视化方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105021499B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108459042A (zh) * 2018-06-04 2018-08-28 中国科学院电工研究所无锡分所 一种核磁共振岩心孔隙流体成像方法
CN110658225A (zh) * 2019-11-15 2020-01-07 大连理工大学 一种基于mri的高温高压下两相流体对流混合实验方法
CN111735749A (zh) * 2020-07-28 2020-10-02 山东科技大学 一种基于同位素标记的渗透系数及渗透性测量系统及测量方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102879306A (zh) * 2012-10-10 2013-01-16 大连理工大学 一种利用磁共振成像技术检测气液扩散过程的装置及其方法
CN103091346A (zh) * 2013-01-18 2013-05-08 上海大学 一种岩心驱替效果的可视化评价方法
CN103954639A (zh) * 2014-04-09 2014-07-30 上海大学 一种探测凝胶在微孔道中分布的方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102879306A (zh) * 2012-10-10 2013-01-16 大连理工大学 一种利用磁共振成像技术检测气液扩散过程的装置及其方法
CN103091346A (zh) * 2013-01-18 2013-05-08 上海大学 一种岩心驱替效果的可视化评价方法
CN103954639A (zh) * 2014-04-09 2014-07-30 上海大学 一种探测凝胶在微孔道中分布的方法

Non-Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
YI-CHONG CHENG ET. AL.: "Visualization study on fluid distribution and end effects in core flow experiments with low-field mri method", 《JOURNAL OF HYDRODYNAMICS》 *
于海等: "聚丙烯酰胺凝胶体系", 《杭州化工》 *
曲岩涛等: "水驱油过程的核磁共振二维谱研究", 《波谱学杂志》 *
程毅翀: "基于低场核磁共振成像技术的岩心内流体分布可视化研究", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技I辑》 *
苗盛等: "核磁共振成像技术在油气运移路径观察与分析中的应用", 《石油学报》 *
郭公建等: "水驱油孔隙动用规律的核磁共振实验研究", 《西安石油大学学报(自然科学版)》 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108459042A (zh) * 2018-06-04 2018-08-28 中国科学院电工研究所无锡分所 一种核磁共振岩心孔隙流体成像方法
CN110658225A (zh) * 2019-11-15 2020-01-07 大连理工大学 一种基于mri的高温高压下两相流体对流混合实验方法
CN111735749A (zh) * 2020-07-28 2020-10-02 山东科技大学 一种基于同位素标记的渗透系数及渗透性测量系统及测量方法
CN111735749B (zh) * 2020-07-28 2022-08-05 山东科技大学 一种基于同位素标记的渗透系数及渗透性测量系统及测量方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN105021499B (zh) 2017-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10161891B1 (en) Method for characterizing rock physical characteristics of deeply buried carbonate rocks
CN108627533A (zh) 一种测定多孔介质中流体动用特征的核磁共振实验方法及装置
CN103018148A (zh) 一种测量煤芯孔隙度的方法
CN105021499A (zh) 利用核磁共振评价多孔介质内流体扩散的可视化方法
CN108872007B (zh) 一种用于检测密度的双块环形磁铁磁悬浮检测方法
CN103512816A (zh) 一种循环加载过程中岩样损伤的实时测量方法
CN103018268B (zh) 一种利用低场nmr测定琼胶凝胶强度的方法
CN107132420B (zh) 低损耗介质粉末或液体的微波复介电常数测试系统及方法
CN112946005A (zh) 一种页岩微裂缝评价方法及其应用
CN204214880U (zh) 一种微机酸碱值测定仪
CN209821099U (zh) 基于核磁共振的多功能致密气储层动态参数联测装置
CN111366600B (zh) 一种检测水果甜度的方法、装置、系统及存储介质
CN115389387A (zh) 一种评价岩心伤害的实验方法
RU2292541C1 (ru) Способ определения коэффициентов анизотропии и характеристик главных осей анизотропии порового пространства горных пород
JP6704331B2 (ja) 粘度測定装置および粘度測定方法
CN109387456B (zh) 一种原油密度测量方法
CN111999333B (zh) 一种温敏性水凝胶的凝胶化温度的测试方法
CN107389757A (zh) 一种dna检测系统及检测质量控制方法
CN108645883B (zh) 一种油田快速检测原油含水率的方法
CN105921028B (zh) 一种分离膜孔径测定方法
CN112858364B (zh) 一种利用核磁共振测量岩心物性的方法
CN107271497A (zh) 一种蛋白质抗体检测系统及检测质量控制方法
CN204945063U (zh) 一种新型岩心夹持器
CN104977213A (zh) 便携式岩石原位侵蚀速率测量仪
CN216695774U (zh) 一种土壤基体标准物质配制装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant