自然电位电极材料

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划自然电位电极材料  第四章自然电位  斯仑贝谢在1928年发现了这样的现象:井中电极与放在远处的地面参考电极之间有电位差,该电位差随地层变化,通常相对于泥岩的电平有几十到几百毫伏(图4—1)。  研究过该现象的科学家有:道尔(1948和1950),威利(1949和1951),贡多尼(GO-ndouinndouin)等(1957,1962),贡多尼(Gon-douin)和斯卡拉(Scala)(1958),希尔(Hill)和安德森(Anderson)(1959)。  下文简

2、要说明他们的论述和结论。  对着一种地层的自然电位能够由有关离子运移的两个过程引起:  1)动电(电过滤或流动)电位(符号为{EK)是在电解质穿过多孔的非金属介质时产生的;  2)电化学电位(符号为Ec.)是在两种不同矿化度的流体直接接触,或由半渗透膜(与泥岩相当)将它们隔开的条件下出现的。  4.1.动电电位的起因动电电位是在钻井液柱和地层之间存在压差,钻井液滤液被迫流入地层时出现的。  滤液通过以下地层流动,就产生动电电位:1.)渗透层的泥饼;2)正在受到侵入的渗透性地层;3)泥岩层。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业

3、水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  希尔和安德森(1959)研究了通过泥饼的流动电势(图4—2),而在此几年以前(1951)威利提出了通过泥饼的如下的电势E的关系式:  Ekmc?K1??p?[mV]  y  其中y值在到之间。  通过泥岩存在的过滤电位已在实验室中由贡多尼和斯卡拉(1958),希尔和安德森(1959)得到了验证(图4—3.)。安德森等发表的现场资料也证实了泥岩动电电位的存在。贡多尼和斯卡拉给出了泥岩的电动势:  Eksh?K1??p?[mV]  y 

4、 其中的K2=-(Rmf)1/3。  流动电位的大小取决于几个因素:1)过介质的压差△p;  2)移动滤液的有效电阻率Rmf;3)滤液的介电常数D14)仄塔电位ξ。  5)滤液粘度μ。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  因为泥饼的渗透率很低(10~10毫达西),所以钻井液柱和地层之间的压差大部分都降落在泥饼处。通过地层的剩余压差是很小的。所以,渗透性地层中的全部动电电位通常实际

5、上就是泥饼部分的动电电位。不过,在泥岩部分也要产生同极性的动电电位(在井筒一侧(高压区)为负,在地层一侧(低压区)为正)。  因为在渗透层处测出的SP偏转是相对于泥岩基线的,所以动电电位对SP信号的贡献就是泥饼的Ekmc和泥岩的Eksh之差。在大部分情况下,都不显著地出现剩余动电电位,因为  1)在枯竭地层,流体压力小于原始压力,而泥岩中的压力仍然非常接近于原始值。所以两种电动电位就不再处于平衡状态了。  2)特殊钻井液。据报道,某些钻井液系统性地产生一些剩余流动电位(希尔和安德森,1959;贡多尼等,1962)。  3)重钻井液。它们产生比通常见到的更大的压差(贡多尼等,196

6、2;奥尔索斯,1967)。4)低渗透地层。  当地层的渗透率很低时(k自然电位电极材料)比为10时,扩散吸附电动势Eda=58mV。可见,它不仅极性与扩散电动势相反,  而且数值也比扩散电动势大得多。  若将浓度之比改换为电阻率之比,式(2-1-3)又可表示为E?KlgRmfdadaRw  井内的过滤电动势目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  井内除了上述扩散电动势和扩散吸附电动

7、势之外,还有一种过滤电动势也能引起自然电流,并产生自然电位。这种电动势是由于泥浆柱与地层之间存在着压力差,泥浆滤液通过泥饼或泥质岩石渗滤形成的。通常,泥浆柱的压力大于地层压力,在渗透性岩层处,都不同程度的有泥饼存在。由于组成泥饼的泥质颗粒表面有一层松散的阳离子扩散层,在压力差的作用下,这些阳离子就会随着泥浆滤液的渗入向压力低的地层内部移动。于是,地层内部一方出现了过多的阳离子,使其带正电,而在井内泥饼一方正离子相对减少,使其带负电,从而产生了电动势。由此形成的电动势,叫做过滤电动

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