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前沿應(yīng)用|低場核磁共振技術(shù)在尾礦注漿回填中的應(yīng)用

發(fā)布時間:2024-07-16 17:40

煤炭資源為我國工業(yè)和經(jīng)濟社會的發(fā)展提供了基礎(chǔ)動力,但是其大規(guī)模的開采和利用帶來了一系列環(huán)境問題。普遍面臨固體廢棄物排放、環(huán)境污染等難題,同時礦業(yè)的大面積開采還帶來了礦震沖擊、含水層漏失、地面塌陷等地質(zhì)災(zāi)害問題。現(xiàn)有許多尾礦處理、采礦區(qū)回填的技術(shù),但如何更有效的綜合性解決這些問題,是目前一個火熱的研究課題[1]。

以下帶來一個巖心注漿的經(jīng)典案例[3]:

在這項研究中,采用低場核磁共振(NMR)測試技術(shù),實驗研究了不同溫度、壓力下注漿的滲流過程。定量分析了核磁共振參數(shù)的變化,以研究不同注水條件下的滲流特性。

首先,選擇灌漿材料,將制備的灌漿材料在不同溫度(φ=20℃、40℃、60℃和80℃)的水浴中預(yù)熱。

隨后,通過旋轉(zhuǎn)粘度計和核磁共振檢測設(shè)備測定所選灌漿材料在不同溫度下的粘度和水化過程。

然后,將含有單個裂縫的干燥砂巖樣品放入巖芯支架中。施加20 MPa圍壓和不同溫度(φ=20℃、40℃、60℃和80℃)作用在樣品上,并保持30 min以模擬深層地層環(huán)境。

最后,將漿料以不同注射壓力穩(wěn)定地注入的樣品中(0.5MPa、1.0MPa 和1.3MPa),同時相應(yīng)的 NMRT2以15秒的間隔測量孔隙率。

圖一 造縫巖心

圖一左為巖樣,中間為人造裂縫,用于填充注漿材料,圖一右為核磁表征的孔徑分布。

圖二 不同溫度下T2分布

圖二得知:不同溫度下核磁共振T2譜面積隨溫度的變大而更加快速的減小,這意味滲透系數(shù)隨著溫度的升高呈現(xiàn)出下降的趨勢;同時溝槽中注漿材料在較高的溫度(>40℃)下可以獲得較短的水化期。

圖三:不同注入壓力巖心T2分布

最初,不同溫度下砂巖弛豫分布呈三峰分布(圖三(a))。然后,隨著注漿的繼續(xù),T2分布逐漸變化(圖三(b)和(c))。隨著注入時間從t=30s增加到60s,第二峰幾乎與第一峰合并,T2弛豫分布從三峰分布轉(zhuǎn)換為雙峰分布(圖三(b)),其中新的第一峰(P1+P2)和第二峰(P3)分別分布在0.1ms–100ms和100ms–1000ms的范圍內(nèi)。此外,隨著注入時間的增加,不同溫度下新的第一峰(P1+P2)和第二峰(P3)均增大,意味著漿體同時滲透到微孔、大孔和裂縫中。此外,隨著溫度從20℃升高到80 ℃,t= 30s處新的第二峰(P3)面積減小,這代表了溫度升高對裂縫中漿體的流動有明顯阻礙作用。如圖三(c)所示,隨著進樣時間從t=30s增加到60s,新的第二峰(P3)變化不大,而新的第一峰(P1+P2)的面積和峰值明顯增加。這意味著此時的滲流過程主要發(fā)生在巖石孔隙中,漿體從裂縫滲透到微孔隙中。

更多有趣詳細內(nèi)容,請見參考文獻[3]。

如您對以上應(yīng)用感興趣,歡迎咨詢:15618820062

[1] Asadizadeh M, Hedayat A, Tunstall L, et al. The impact of slag on the process of geopolymerization and the mechanical performance of mine-tailings-based alkali-activated lightweight aggregates[J].Construction & Building Materials, 2024(Jan.12):411.

[2] Guo F, Xie Z, Zhang N, et al. Study on the Pore-throat structure characterization and nano grouting law of the Low-permeability mudstone based on NMR-RSM methods[J].Construction and Building Materials, 2022.

[3] Wu Z, Yuan Z, Weng L, et al. Seepage characteristics of chemical grout flow in porous sandstone with a fracture under different temperature conditions: An NMR based experimental investigation[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2021, 142(10):104764.

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