[发明专利]一种测量页岩孔隙水的矿化度的方法有效
申请号: | 201811152405.1 | 申请日: | 2018-09-29 |
公开(公告)号: | CN109142135B | 公开(公告)日: | 2019-10-25 |
发明(设计)人: | 杨梓艺 | 申请(专利权)人: | 杨梓艺 |
主分类号: | G01N5/04 | 分类号: | G01N5/04;G01N21/73;G01N30/96 |
代理公司: | 成都顶峰专利事务所(普通合伙) 51224 | 代理人: | 喻依丰 |
地址: | 610000 四川省成都市*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 页岩 页岩样品 孔隙水 矿化度 测量 溶解物 测量孔隙 电子探针 孔隙水量 直接测定 岩心 孔隙度 渗透率 中孔隙 烘干 称重 水样 抽取 离子 采集 检测 新鲜 分析 | ||
1.一种测量页岩孔隙水的矿化度的方法,其特征在于:具体步骤如下:G1.首先采集新鲜的页岩岩心作为页岩样品;G2.测定准备好的页岩样品中的有效孔隙的水含量;G3.然后提取页岩样品中有效孔隙内水的溶解物,并得到溶解物的水溶液;G4.检测水溶液中的离子含量,并根据孔隙水量计算得到该页岩孔隙水的原始矿化度C水;
所述步骤G2的具体步骤如下:(2.1)先将准备好的页岩样品粉碎,然后称其质量并记录为M1;(2.2)然后将粉碎称重后的粉碎页岩样品置于恒温恒湿的烘干设备中进行烘干,直到质量稳定时称其质量并记录为M2;(2.3)通过以下公式计算得到该页岩样品的有效孔隙水含水量:M水=M1-M2
式中:M水为页岩样品中孔隙水的质量,M1为烘干前页岩样品的质量,而M2为烘干后的页岩样品的质量;
所述步骤(2.1)中将页岩样品粉碎至100目作为粉碎页岩样品;
其中将粉碎页岩样品置入恒温恒湿箱中在大于100℃且小于页岩储层的地层温度的条件下烘干至质量稳定,烘干时每隔2h取出进行称量,当粉碎页岩样品质量较上次称量的质量差小于预设值即判定为质量稳定并停止烘干,并以本次称量的质量与烘干前称量的粉碎页岩样品质量的差值的绝对值作为该页岩样品孔隙水的含量值。
2.根据权利要求1所述的一种测量页岩孔隙水的矿化度的方法,其特征在于:所述步骤G3的具体步骤如下:(3.1)把烘干后的粉碎页岩样品加入质量为M3的蒸馏水中,搅拌形成泥水混合物并静置;(3.2)将静置过后的泥水混合物过滤得到离子的水溶液。
3.根据权利要求2所述的一种测量页岩孔隙水的矿化度的方法,其特征在于:所述步骤G4的具体步骤如下:(4.1)对步骤G3中得到的离子水溶液中的单个离子含量进行测定,并得到每个离子的含量值C测i,所述C测i为i离子在离子水溶液的含量值;(4.2)根据测定的C测i来计算i离子在该页岩样品孔隙水中的含量值C水i,计算公式如下:
C水i=C测i×M3/M水
式中:所述M水为步骤(2.3)中测定的孔隙水的质量;
(4.3)最后根据每个离子在该页岩样品孔隙水中的含量值计算总的原始矿化度C水,计算公式如下:
式中:C水为页岩样品中孔隙水的总矿化度;n为页岩样品中孔隙水的离子类型数目。
4.根据权利要求2所述的一种测量页岩孔隙水的矿化度的方法,其特征在于:所述步骤(3.1)中增加的蒸馏水的质量为烘干后的粉碎页岩样品质量的9-11倍。
5.根据权利要求3所述的一种测量页岩孔隙水的矿化度的方法,其特征在于:所述步骤(4.1)中对离子水溶液中的阳离子含量进行测定采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定,然后采用离子色谱法测定离子水溶液中的阴离子含量。
6.根据权利要求1或2所述的一种测量页岩孔隙水的矿化度的方法,其特征在于:每批页岩样品制备3-5个检测组,并对每个检测组重复检测5-10次,将每批页岩样品的所有孔隙水的原始矿化度取平均值得到每个页岩样品的平均孔隙水的原始矿化度。
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