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学习核磁扫描设备操控 探索岩心内部孔隙特征

    发布时间:2026-09-03 阅读:
    来源:王麒淋、任玉玺

暑期期间,西南石油大学“超越暑期社会实践队”开展岩心核磁共振扫描设备操控学习。实践队员在指导人员的带领下,从认识设备结构和核磁测试原理入手,依次学习样品准备、设备检查、软件操作、参数设置、扫描监测以及数据保存等内容,将专业理论与仪器操作相结合,进一步提升实验技能和科研实践能力。

岩心孔隙结构及其流体赋存状态是储层评价的重要研究内容。核磁共振扫描技术能够在尽量不破坏岩心原始结构的情况下,通过采集岩心内部含氢流体的响应信号,获取与孔隙和流体分布有关的信息,为分析储层孔隙结构、流体赋存状态和可动用程度提供依据。与单纯观察岩心外部特征相比,该技术可以从信号层面反映岩心内部差异,有助于加深学生对储层微观特征的认识。

实践开始前,指导人员首先介绍了核磁共振扫描设备的基本组成和运行流程,并结合操作界面讲解样品测试单元、信号采集系统和分析软件之间的关系。由于设备周围存在磁场,人员进入实验区域前需要按照管理要求检查随身物品,避免携带可能受磁场影响或干扰测试的物件。队员还学习了设备开关机顺序、异常情况处理方式和实验区域安全注意事项,进一步明确规范操作的重要性。

样品准备是保证扫描质量的基础。实践队员对待测岩心的编号、尺寸、完整程度和处理状态进行核对,确保实物信息与实验记录一致。对于已经完成相应预处理的岩心,队员使用洁净材料进行包裹和保护,减少测试过程中水分散失以及外部杂质对实验结果的影响。样品装入测试区域时,队员轻拿轻放,并根据指导要求调整位置,使其处于适宜的检测范围内。

完成样品放置后,实践队员进入设备软件操作环节。在指导人员的示范下,队员依次建立测试任务,录入样品编号和相关信息,选择相应的测试程序,并对主要参数进行核对。队员认识到,参数设置并不是简单输入数值,而是需要综合考虑岩心尺寸、流体状态、信号强弱和实验目的。若参数设置不当,可能造成信号不足、数据波动或测试时间不合理,因此必须在明确参数含义后进行操作。


图1 实践队员学习岩心核磁共振扫描设备软件操控

启动扫描前,实践队员按照操作要求检查设备状态和软件连接情况,并在指导人员的带领下进行必要的信号调节。扫描开始后,队员通过软件界面观察设备运行状态和信号采集过程,关注测试进度及曲线变化。若出现信号异常或运行提示,队员及时暂停判断并向指导人员请教,不随意更改参数或中断程序,避免因操作失误影响设备运行和测试结果。

扫描完成后,实践队员对测试结果进行检查,确认数据文件已经正常生成,并按照统一规则进行命名、分类和保存。队员还对样品编号、扫描时间、测试条件和文件位置等信息进行登记,使实验样品与数据文件能够准确对应。对于重复测试或不同处理状态下的数据,则建立清晰的文件夹和命名方式,防止后续分析中出现数据混淆。

在结果认识环节,指导人员结合核磁共振弛豫信号向队员讲解数据的基本含义。队员初步了解到,不同弛豫时间范围的信号可以反映岩心中不同孔隙空间及流体赋存状态的差异,而信号强度则与检测范围内的含氢流体数量存在联系。但在解释实验结果时,仍需结合岩性、孔隙度、渗透率和样品处理条件进行综合判断,不能仅凭一条曲线作出简单结论。

本次学习中,实践队员也遇到了样品信息较多、操作参数容易混淆以及数据文件数量增加后不便查找等问题。针对这些情况,队员采用测试前填写记录表、关键参数相互复核、测试后立即备份数据的方式进行改进。同时,队员将操作流程划分为样品确认、任务建立、参数核对、运行监测和数据归档五个环节,通过逐项检查减少遗漏。

岩心核磁共振扫描设备具有较高的精密性,对实验环境、样品状态和操作规范均有一定要求。此次实践使队员认识到,仪器操控不仅是“点击软件、启动扫描”,更需要理解测试原理、重视样品管理并做好全过程质量控制。只有保证样品信息准确、参数设置合理、设备运行稳定,获得的数据才具有进一步分析的价值。

通过本次岩心核磁共振扫描设备操控学习,实践队员掌握了设备运行和软件操作的基本流程,提升了样品管理、参数核对和数据整理能力,也进一步增强了严谨求实的科研意识。下一步,实践队员将继续学习核磁共振测试结果处理与曲线分析方法,探索核磁数据与岩心常规物性参数之间的联系,为今后开展储层评价及相关实验研究积累实践经验。

文字/王麒淋 图片/任玉玺

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