Изобретение относится к геофизике, в частности к петрофизике, и может быть использовано для измерения электрического сопротивления образцов горных породс керна, шлама. Известен способ измерения материа лов двухэлектродными ячейками контактным методом путем введения элект родов в исследуемый материал, измерения его электрич-вского. сопротивления L.1 . Наиболее близким техническим ре/шенией к изобретению является способ измерения электрического сопротивления образцов горных пород, помещенных между электродами, при помощи четырехэлектродной схемы Г2;) . Известный способ основан на иc пользовании образцов правильной геометрической формы, которые размещают ся между прижимаемыми к ним электродами и через которые пропускается ток, применяется в керновом резистивиметре, Недостаток способа заключается в том, что образцам горных пород необЬгодимо придавать правильную геомет-J рическую форму. Это исключает возмож ность изучения образцов, встречающихся в естественном виде. Цель изобретения - повышение точности измерения образцов произвольно формы и упрощение измерения. Поставленная цель достигается тем что согласно способу излучения элект рического сопротивления образцов горных пород, заключающемуся в размещении образцов горных пород между электродами и пропускании через них электрического тока, помещают образцы горных пород в жидкостный резистивиметр, заполненный жидкой средой с известным, электрическим сопротивлением, фиксируют образцы неподвижно, изменяют электрическое сопротивление .жидкой среды и измеряют электрическое сопротивление жидкой среды с помещенными в нее образцами, сопоставляют измеренные значения элект рических сопротивлений жидкой среды с образцами с известными электрическими сопротивлениями жидких сред и величину электрического сопротивления образцов горных пород определяют по значению, соответствующему равенству измеренного электрического сопротивления жидкой среды с образцами и известного электрического сопротивления жидкой среды. На фиг. 1 представлено устройство для измерения электрического сопротивления образцов горных пород (резистивиметр); на фиг, 2 - пример практического определения удельного электрического сопротивления образцов горных пород по замерам в жид кой среде, Устройство содержит сосуд из диэлектрика 1, измерительные электроды 2, токовые электроды 3, При измерении образцов горной породы 4 последующие помещают в электролит 5, Предложенный способ реализуют следующим образом. Помещают образцы 4 в устрюйство между парами электродов 2 и 3, Фиксируют образцы 4 неподвижно. Заполняют сосуд из диэлектрика 1 жидкой средой (электролитом 5) с известным удельным электрическим сопротивлегнием. Производят измерения электрического сопротивления жидкой среды с помещенными в нее образцами Pft циклически изменяя электрическое сопротивление жидкой среды. Сопоставляют измеренные знач:ения электрического сопротивления с известными удельными электрическими сопротивлениями жидких сред и величину удельного электрического сЬпротивления образцов горных пород ,f определяют по значению, соответствующему равенству измеренного электрического сопротивления жидкой среды с образцами 5к и удельного электрического сопротивления жидкой среды без образцов. Предложенное изобретение опробова но в лабораторных условиях. Для получения контрольных данных измерялось настандартных образцах пес-чаников кубической формы размером 2,5 X 2,5 смпри помощи кернового резистивиметра КР-1, Затем образцы разрушались и примерно, третья часть обломков от общего объема помещалась в поверхностный жидкостный резистивиметр ПР-1, Наподвижная фиксация обломков достигалась взаимным расклиниванием.-:, Производился ряд измерений j, при заполнении резистивиметра растворами NaCl в воде с известными удельными электрическими сопротивлениями Д , Процесс измерений выполнялся достаточно быстро, поэтому влияние диффузии ионов между раствором и флюидом, заполняющим поровое пространство образцов, не оказало существенного влияния на результаты измерений. Контрольные измерения Рп совпадали с данными опы та в пределах аппаратурной погрешности . По предложенному способу А определялось путем графического сопоставления j и J, (фиг, 2), Технико-экономическая эффектив-. ность изобретения заключается в возможности изучения электрического сопротивления шлама и образцов горных пород, которым невозможно придать правильную геометрическую форму изза малых размеров и недостаточной прочности, что равноценно дополиительному отбору керна, особенно при изучении на шламе электЕ ческого сопротивления аргиллитов для прогноэ Г рбвания аномально высоких пластовых давлений.
Применение изобретения позволяет использовать весь керн, что равножн
IS,
ю
(33- Измерений при пряной ix -ff3Mef eHtfA при
ценно дополнительному отбору керна 20 м. Кроме того, за счет анализа шлама компенсируется недостаточно полный выход керна.
/
}(оде.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПОРОВОГО ОБЪЁМА ГОРНОЙ ПОРОДЫ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ | 2024 |
|
RU2820738C1 |
Способ измерения электрического сопротивления образцов горных пород | 1984 |
|
SU1233025A1 |
Способ определения интервального времени пробега упругих ультразвуковых волн в образце горной породы | 1983 |
|
SU1117404A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОНАСЫЩЕННОСТИ КЕРНА | 2011 |
|
RU2484453C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОЙ ВОДОНАСЫЩЕННОСТИ И ДРУГИХ ФОРМ СВЯЗАННОЙ ВОДЫ В МАТЕРИАЛЕ КЕРНА | 2012 |
|
RU2502991C1 |
Скважинный резистивиметр | 1980 |
|
SU881307A1 |
Способ определения пористости горных пород | 1976 |
|
SU601606A1 |
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ ОБЛОМКОВ ГОРНОЙ ПОРОДЫ И ДИСКООБРАЗНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ОБРАЗЦОВ ПОРОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В УСТРОЙСТВЕ | 1997 |
|
RU2172833C2 |
СПОСОБ И СИСТЕМА ОПТИМИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБРАЗЦОВ ГОРНЫХ ПОРОД | 2019 |
|
RU2725506C1 |
СПОСОБ РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ НА БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ | 2014 |
|
RU2602427C2 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ГОРНЫХ ПОРОД, заключающийся в размещении образцов горных пород между электродами и пропускании через них электрического тока, отличающийся тем, что, с целью повышения точное- . ти измерения образцов произвольной формы и упрощения измерения, помещают образцы горных пород в жидкостный резистивиметр, запрлненный жидкой средой., с известным электрическим сопротивлением, фиксируют образцы неподвижно, изменяют электрическое сопротивление жидкой среды и измеряют электрическое сопротивление жидкой среды с помещенными в нее Образца1иа1 сопоставляют измеренные значения электрических сопротивлений жидкой среды с-образцами с известными электрическими сопротивлениями жидких сред и величину электрического сопротивления образцов горных пород оп-е ределяют по значению, соответствующе му равенству измеренного электрического .сопротивления жидкой среды с образцами и известного электрического сопротивления жидкой среды. 00 о
2 и
1,0
I
0
-4-4-4.
ММ
1 I И I
f4-H
15 го
Ю
Л,,н
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Лопатин Б.А | |||
Кондуктометрия | |||
Сибирское отделение АН СССР, Новосибирск, 1964, с | |||
Способ получения бензидиновых оснований | 1921 |
|
SU116A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
ВНИГНИ Методические рекоменд ации по исследованию пород-коллекторов нефти и газа «{«зическими и нефтехимическими методами | |||
М., 1978, с, 395 (прототип). |
Авторы
Даты
1984-08-30—Публикация
1983-03-10—Подача