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        1. 產品列表PRODUCTS LIST

          首頁 > 技(ji)術(shu)與支持(chi) > 低場核磁(ci)共振技(ji)術(shu):解(jie)鎖納(na)米流體提升(sheng)儲層改(gai)善(shan)效(xiao)果的關鍵(jian)
          低場核磁(ci)共振技(ji)術(shu):解(jie)鎖納(na)米流體提升(sheng)儲層改(gai)善(shan)效(xiao)果的關鍵(jian)
          點(dian)擊(ji)次數:103 更新時(shi)間(jian):2025-12-22

          在(zai)油(you)氣開(kai)采領(ling)域,儲層改(gai)造是(shi)提高(gao)原(yuan)油(you)采收(shou)率的(de)核(he)心(xin)策(ce)略(lve)。隨(sui)著(zhe)非常規資(zi)源(yuan)的(de)開(kai)發(fa),納(na)米流體技(ji)術(shu)因(yin)其(qi)能(neng)顯著增(zeng)強儲層滲(shen)透性和(he)原(yuan)油(you)流動(dong)性而備受關註。納(na)米流體通過其(qi)顆(ke)粒(li)的分散(san)性和(he)親水(shui)性,有效改(gai)善(shan)巖(yan)石(shi)潤濕性、降低界(jie)面張(zhang)力(li),從(cong)而提升(sheng)儲層改(gai)造效果。然而,如(ru)何(he)精準評(ping)價(jia)納(na)米流體的性能壹直(zhi)是(shi)行(xing)業難題。低場核磁(ci)共振(LF-NMR)技(ji)術(shu)以(yi)其定(ding)量、無(wu)損(sun)的測(ce)試(shi)能力(li),成(cheng)為揭示(shi)納(na)米流體行(xing)為的關鍵(jian)工(gong)具(ju),為優化儲層改(gai)善(shan)方案提供數(shu)據支撐。

          低場核磁(ci)共振技(ji)術(shu)的(de)應用背(bei)景(jing)

          傳(chuan)統(tong)儲層改(gai)造方法往往依賴化(hua)學驅油(you)或(huo)水(shui)力(li)壓(ya)裂,但這(zhe)些技(ji)術(shu)存(cun)在(zai)效率低、成本高(gao)的問(wen)題(ti)。納米流體的引入,通過納(na)米顆(ke)粒(li)的獨(du)特(te)性質(zhi),能夠(gou)深入儲層微孔道,提高(gao)原(yuan)油(you)驅替(ti)效(xiao)率。然而,納米顆(ke)粒(li)的分散(san)性和(he)親水(shui)性直(zhi)接影響(xiang)其在(zai)儲層中的運移(yi)和(he)作用(yong)效果:分散性差(cha)會導(dao)致(zhi)顆(ke)粒(li)團(tuan)聚(ju)堵塞(sai)孔道,親水(shui)性不足(zu)則(ze)降低與原(yuan)油(you)的相(xiang)互作用(yong)。傳(chuan)統(tong)檢(jian)測方法如(ru)顯(xian)微鏡(jing)觀(guan)察、沈(chen)降測試(shi)或(huo)光(guang)譜分析,通常需要(yao)樣(yang)品預(yu)處(chu)理(li),可能(neng)破(po)壞(huai)流體結(jie)構,且(qie)無(wu)法實時(shi)監測動(dong)態(tai)過程(cheng)。低場核磁(ci)共振技(ji)術(shu)應運而生,它能在(zai)無(wu)損(sun)條件(jian)下,對(dui)納(na)米流體進(jin)行(xing)原(yuan)位分(fen)析,滿足(zu)儲層改(gai)造研究中對精度和(he)實時(shi)性的需求(qiu)。

          低場核磁(ci)共振的原(yuan)理(li)簡(jian)述

          低場核磁(ci)共振技(ji)術(shu)基於(yu)原(yuan)子(zi)核(he)在(zai)磁(ci)場中的弛豫行(xing)為,特(te)別是(shi)氫原(yuan)子(zi)核(he)(如(ru)水(shui)分(fen)子(zi)的(de)氫)的響應。當樣(yang)品置於(yu)低強度磁(ci)場中,氫核受到射(she)頻脈沖激(ji)發(fa)後(hou),會(hui)釋(shi)放(fang)信號並(bing)逐(zhu)步(bu)弛豫回(hui)平(ping)衡狀(zhuang)態。T₂弛豫時(shi)間(jian)(橫(heng)向(xiang)弛豫時(shi)間(jian))反(fan)映了分子(zi)運動(dong)的(de)自由度:在(zai)納米流體中,顆(ke)粒(li)表面會束(shu)縛水(shui)分(fen)子(zi),限(xian)制(zhi)其(qi)旋轉和(he)擴(kuo)散(san),從(cong)而縮短(duan)T₂時(shi)間(jian)。通過分(fen)析T₂分布(bu)譜圖(tu),可(ke)以(yi)反演顆(ke)粒(li)的比表面積、分(fen)散(san)狀(zhuang)態和(he)表(biao)面潤濕(shi)特(te)性,整個過程(cheng)無(wu)需化(hua)學標記或(huo)物(wu)理(li)侵入,保(bao)持(chi)了(le)樣(yang)品的(de)原(yuan)始性質(zhi)。

          低場核磁(ci)共振技(ji)術(shu)在(zai)納米流體研究中的應用

          低場核磁(ci)共振技(ji)術(shu)通過測(ce)量(liang)T₂弛豫時(shi)間(jian)譜(pu),為納米流體的性能評價(jia)提(ti)供多(duo)維洞(dong)察(cha)。

          首先(xian),在(zai)顆(ke)粒(li)分散性評價方面,T₂弛豫時(shi)間(jian)直(zhi)接反映顆(ke)粒(li)在(zai)溶劑(ji)中的狀(zhuang)態:T₂時(shi)間(jian)越短(duan),表明(ming)顆(ke)粒(li)比表面積越大(da)、分(fen)散性越好(hao);反(fan)之(zhi),T₂時(shi)間(jian)延(yan)長(chang)則(ze)暗示(shi)顆(ke)粒(li)發(fa)生團(tuan)聚(ju)、分散(san)性差(cha)。這(zhe)有(you)助(zhu)於(yu)科(ke)研人員(yuan)優化納米流體配方,確保顆(ke)粒(li)均勻分布(bu),避免儲層孔道堵塞(sai)。其(qi)次,在(zai)親水(shui)性分析中,利(li)用弛豫速(su)率與顆(ke)粒(li)表面積的(de)線性關系(xi),可以(yi)判(pan)斷(duan)顆(ke)粒(li)表面是(shi)否(fou)被水(shui)分(fen)子(zi)充(chong)分(fen)潤(run)濕。親水(shui)性強的納(na)米顆(ke)粒(li)會吸(xi)附(fu)更多(duo)水(shui)分(fen)子(zi),限(xian)制(zhi)其(qi)運動(dong),導(dao)致(zhi)整體弛豫時(shi)間(jian)縮(suo)短(duan),從(cong)而增(zeng)強儲層中的潤濕改(gai)性效果。此外(wai),該(gai)技(ji)術(shu)還(hai)能(neng)實現(xian)分(fen)散穩定性實時(shi)監測:通過在(zai)同壹試(shi)樣(yang)上(shang)連續(xu)測量(liang)T₂隨(sui)時(shi)間(jian)的(de)變化(hua),追(zhui)蹤(zong)納(na)米顆(ke)粒(li)的沈降(jiang)和(he)團(tuan)聚(ju)過程(cheng),評(ping)價流體體系(xi)的長(chang)期(qi)穩定性,為儲層改(gai)造中的持(chi)久(jiu)性應用提(ti)供保(bao)障(zhang)。

          低場核磁(ci)共振技(ji)術(shu)正(zheng)成為納米流體提升(sheng)儲層改(gai)善(shan)效(xiao)果研究中的利(li)器。通過精準量(liang)化(hua)顆(ke)粒(li)分散性、親水(shui)性及(ji)穩定性,它不僅(jin)深化了我們對納米流體作用(yong)機制的(de)理(li)解(jie),還推(tui)動(dong)了(le)儲層改(gai)造技(ji)術(shu)的(de)創(chuang)新。未(wei)來,隨(sui)著(zhe)該(gai)技(ji)術(shu)的(de)進(jin)壹(yi)步(bu)普(pu)及(ji),結(jie)合人(ren)工智能數據分析,有望實現(xian)更智能的油(you)氣采(cai)收策(ce)略(lve),為全-球(qiu)能(neng)源(yuan)可(ke)持(chi)續(xu)發(fa)展(zhan)註(zhu)入新動(dong)力(li)。納(na)米流體與低場核磁(ci)共振的協(xie)同(tong)應用,必(bi)將引-領(ling)儲層改(gai)善(shan)領(ling)域邁(mai)向(xiang)更高(gao)精度和(he)效(xiao)率的(de)新紀元。



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