含水飽和度分布曲線是用來描述土壤或巖石中的水分分布情況的曲線。它顯示了不同含水飽和度下的水分量。含水飽和度分布曲線可以通過實驗室測試或現(xiàn)場測量獲得。
這種曲線的形狀取決于土壤或巖石的物理性質(zhì),如孔隙度、孔隙大小分布以及土壤顆粒之間的連接性等。不同類型的土壤或巖石可能會有不同的含水飽和度分布曲線。
近年來,低場核磁共振(NMR)技術(shù)在土壤或巖石中孔隙度和含水飽和度分布曲線的測試和測量中具有重要的應(yīng)用。NMR技術(shù)可以檢測土壤或巖石內(nèi)孔隙中的流體信號,并根據(jù)信號的特性來確定孔隙度和含水飽和度。
通過低場核磁共振(NMR)技術(shù),使用恒定梯度選層、分層測試等,獲取土壤或巖石樣品中的孔隙體積信息,并進(jìn)一步計算出有效孔隙度和含水飽和度的分布曲線。低場核磁共振(NMR)技術(shù)具有快速、無損和準(zhǔn)確的特點,能夠提供高分辨率的孔隙度和含水飽和度數(shù)據(jù),對石油勘探和開發(fā)過程中的儲集層評價和地層分析非常有幫助。
低場核磁共振(NMR)技術(shù)在地球科學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用還包括地球化學(xué)和地球物理測井。它可以用于研究土壤或巖石中的流體分布、孔隙結(jié)構(gòu)以及巖石物性參數(shù)的獲取,為油氣勘探和開發(fā)提供重要的地質(zhì)信息。
總體而言,低場核磁共振(NMR)技術(shù)在土壤或巖石孔隙度和含水飽和度分布曲線的測試和測量中扮演著重要的角色,為石油行業(yè)和地質(zhì)研究提供了有效的工具和方法。
核磁共振在土壤或巖石中領(lǐng)域的功能 :
1)孔隙度、含水率、含水飽和度的測定
2)凍融溫度-滲流-應(yīng)力損傷本構(gòu)模型
3)凍融機(jī)理研究
4)凍土未動水含量測定
5)天然氣水合物的形成與過程分解
6)毛細(xì)水與吸附水含量測定
應(yīng)用舉例一:玻璃珠孔隙模型測試(不同飽和度下T2弛豫圖譜分析)
應(yīng)用舉例二:常規(guī)巖心孔滲飽測試
砂巖T2譜及累積T2譜
樣品的微分譜中可以看出來,飽錳樣中加入錳使水的弛豫時間變短,采集不到水的信號,只能采集到油的信號。從飽水樣的弛豫譜中可以得到孔隙度,束縛流體飽和度、自由流體飽和度,結(jié)合原始樣和飽錳樣弛豫譜可以得到含油飽和度和含水飽和度。
應(yīng)用舉例三:土壤孔徑分布
土壤T2分布圖以及土壤的孔徑分布直方圖
應(yīng)用舉例四:土壤吸附水含量測試分析
詞條
詞條說明
低場核磁共振橫相弛豫時間與橫向弛豫特性在核磁共振現(xiàn)象中,弛豫是指原子核發(fā)生共振且處在高能狀態(tài)時,當(dāng)射頻脈沖停止后,將迅速恢復(fù)到原來低能狀態(tài)的現(xiàn)象。恢復(fù)的過程即稱為弛豫過程,它是一個能量轉(zhuǎn)換過程,需要一定的時間反映了質(zhì)子系統(tǒng)中質(zhì)子之間和質(zhì)子周圍環(huán)境之間的相互作用。完成弛豫過程分兩步進(jìn)行,即縱向磁化強(qiáng)度矢量Mz恢復(fù)到較初平衡狀態(tài)的M0和橫向磁化強(qiáng)度Mxy要衰減到零,這兩步是同時開始但獨立完成的,下面將
種子萌發(fā)過程-低場核磁共振法種子萌發(fā)過程種子萌發(fā)過程分為4個步驟,包括吸脹,水與酶活化,種胚突破種皮,另外還有長成幼苗。1、吸脹??:種子在進(jìn)行發(fā)芽生長時,當(dāng)將種子浸泡在水中或是種子掉落到潮濕的土壤中,種子里面親水性物質(zhì)就會吸引水分子,會使種子的體積迅速增大,吸脹剛開始時,吸水會比較的快,之后會逐漸的變慢。吸脹的結(jié)果會使種皮變軟或是破裂,種皮對氣體等的通透性就會增加,就會促進(jìn)萌
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