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1.
Steam-cured condition is found to cause larger porosity and worse properties of concrete compared with normal curing condition. For the sake of seeking effective measurements to eliminate this bad effect of steam-cured condition on concrete, the water sorptivity and pore structure of steam-cured concretes exposed to different subsequent curing conditions were investigated after steam-curing treatment. The capillary absorption coefficient and porosity of the corresponding concretes were analyzed, and their mechanisms were also discussed. The results indicate that water sorptivity and pore structure of steam-cured concrete are greatly influenced by the curing condition used in subsequent ages. Exposure steam-cured concrete to air condition has an obviously bad effect on its properties and microstructures. Adopting subsequent curing of immersing steam-cured concrete into about 20 °C water after steam curing period can significantly decrease its capillary absorption coefficient and porosity. Steam-cured concrete with 7 d water curing has minimum capillary absorption coefficient and total porosity. Its water sorptivity is decreased by 23% compared with standard curing concrete and the porosity is 9.6% lower. Moreover, the corresponding gradient of water sorptivity and porosity of steam-cured concrete both decrease, thus microstructure of concrete becomes more homogeneous.  相似文献   
2.
一般将烃中高沥青烯浓度为20%~60%,在储层条件下粘度高于10000cp的原油定义为稠油。稠油层通常位于常规油层底部,将含油层与水层隔开.且在垂向上形成渗透性屏障,难以甚至无法开采。所以识别稠油有助于正确确定储层数量、有效地预测采收率。将核磁共振测井与常规测井资料结合,采用经验公式,能正确识别稠油的级别、估算粘度。本文提出了这方面的现场实例,并通过水层和油层地层压力测试数据证实了结论。在具有明显油水界面的储层中,压力测试结果表明已开采的油藏存在显著的压力损耗,而在水层则压力没有损耗。在研究的现场实例中,稠油层厚达数十米,估算的粘度值为20000cp,与常规原油的核磁响应(总孔隙度和T2分布)有很大差异。这是因为与中/轻质原油相比.稠油具有低含氢指数和高粘度的缘故。同样因含氢指数的差异,核磁总孔隙度值和密度测井值在稠油层差异很大,而在水层和油层有很好的一致性。在低含氢指数的稠油层中.中子孔隙度也略受影响,另外与常规油层相比,由于高粘度油层可动性差.电阻率测井响应也不同。由于泥浆滤液侵入较浅,在稠油层段不能形成泥饼,储层具有非压实特性,导致在稠油层段井径扩径,而在油层和水层则不然。  相似文献   
3.
4.
一种用于绝热预转化催化剂,该催化剂含镍(质量分数)1%-20%、钾(质量分数)0.4%-5%并负载于铝酸钙载体上,总催化剂孔隙度超过40%,其中超过70%的总孔隙度由孔径至少为500×10^-10m的孔贡献,  相似文献   
5.
本文主要介绍了核磁共振测井技术的最新发展,利用新一代核磁共振(NMR)仪器CMR-200能够测量小孔隙的孔隙度,能够测量不受矿物影响总核磁共振(NMR)孔隙度以及CMR-200仪器在气层识别、压裂方案设计等方面的应用,最后提出了核磁共振技术以后发展的方向和研究内容。  相似文献   
6.
利用岩性、电性等资料识别出了绥靖地区长4+5湖泛泥岩,建立了其识别标志,并研究了其平面展布特征。在此基础上,运用测井技术研究了长4+5湖泛泥岩的厚度、含砂量和总孔隙度3个地层参数,对每个参数赋予权值,综合评价了长4+5湖泛泥岩封盖性级别,将其划分为11个权级数和4个盖层级别,同时,评价了研究区内6个泥岩区带的长4+5湖泛泥岩的盖层级别。最后,分析了长4+5湖泛泥岩对长6油藏和长2油藏补偿成藏的控制作用:①长4+5湖泛泥岩封盖性权级数在10~5之间时,为优—良盖层,其作为长6盖层封堵油气,形成长6岩性油藏;②长4+5湖泛泥岩封盖性权级数在4~-1之间时,为差—非盖层,在较大排驱压力的作用下,油气穿透长4+5湖泛泥岩层,运移至长2圈闭内形成构造—岩性油藏。  相似文献   
7.
<正>保护性耕作技术实质是通过残茬覆盖地表和简化耕作,减少水土流失、培肥地力、保护环境和资源。由于保护性耕作使一定比例(不低于30%)的残茬覆盖于地表,覆盖层起到减少水分蒸发、减缓地表水流速和蓄水的作用。不翻地,土壤中的毛细管保持畅通,团粒结构保持完整,土壤持水和蓄水能力大为增强。在降水量相等的条件下保护性耕作的地块越冬后,土壤含水量比对照田高17.4%。  相似文献   
8.
孔隙度是研究页岩气储层最基本的参数之一,通常采用美国天然气研究所(Gas Research Institute,以下缩写为GRI)的方法测定页岩总孔隙度。为了解决GRI方法存在的样品总体积测量不准和烘干温度、粉碎粒径大小、饱和压力以及平衡时间等参数缺乏技术规范等问题,选取四川盆地荣昌地区下志留统龙马溪组海相页岩为研究对象,引入材料学科GeoPyc 1360体积测定仪和AccuPyc Ⅱ1340固体密度仪联合测量页岩总孔隙度,探讨样品烘干温度、粉碎粒径、样品洗油、饱和压力和平衡时间等因素对页岩孔隙度测定结果的影响情况。实验研究结果表明:①页岩样品孔隙度测定的最佳烘干温度为110℃,温度过高有可能会改变页岩孔隙结构;②孔隙度测定的最佳粒径为10.00~0.25 mm,粒径过小有可能破坏页岩的骨架结构;③高成熟页岩孔隙度测定样品不需洗油;④最佳饱和压力选择0.66~1.03 MPa,平衡时间不少于10 min。结论认为,通过对孔隙度GRI测定方法优化,实现了页岩不规则样品外观总体积的测量,给出了海相页岩孔隙度测量适宜的预处理条件和测试参数,改进后的方法可以节约钻取柱塞样的成本、缩短测定时间,...  相似文献   
9.
本文提出一种使用对数函数进行二维重力构造反演的新方法,该方法可有效地用于浅层/深部基底构造分析。  相似文献   
10.
张冲  郭聪  朱林奇  程媛  严伟 《煤炭学报》2017,42(6):1527-1534
准确计算总孔隙度是页岩气储层测井精细评价的关键之一。以涪陵焦石坝地区五峰—龙马溪组页岩气储层为例,依据AA1井元素俘获测井、常规测井数据、岩芯分析总孔隙度和总有机碳实验数据,分析了Herron总孔隙度模型的适用性,研究认为:模型不能准确计算目标区块层位的总孔隙度,原因在于:(1)视密度孔隙度和视中子孔隙度的计算中,将岩石等效为骨架和孔隙两部分,忽视了页岩储层有机质的存在;(2)模型中的权值系数是依据有限岩芯数据通过最小二乘法拟合得到,有一定的区域适用性。在此认识的基础上,提出了一种改进的评价页岩气储层总孔隙度方法,将该方法应用到焦石坝地区五峰—龙马溪组页岩气储层XX1井的总孔隙计算中,相对于Herron总孔隙度模型,精度有了明显的提高,且该方法操作简单。  相似文献   
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