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孔隙率

孔隙率(Porosity)指散粒狀材料表觀體積中材料內部的孔隙占總體積的比例。孔隙率包括真孔隙率、閉空隙率和先空隙率。孔隙率與多孔介質固體顆粒的形狀、結構和排列有關;是影響多孔介質內流體傳輸性能的重要參數。

基本內容

中文名:孔隙率

表達式:P=[(V0-V)/V0 ]=[1-V/V0 ]

外文名:Porosity

適用領域範圍:物理數學化工石化建築

介紹

孔隙率(P)指材料內部孔隙體積占其總體積的百分率。

表達式 P=[(V0-V)/V0 ]=[1-V/V0 ] =(1-P0 /P)×100 % 孔隙率和密實度的關係 D + P= 1

材料孔隙率或密實度大小直接反映材料的密實程度。材料的孔隙率高,則表示密實程度小。計算式 P0'= m/ V0 ' =m /(V+ VP + Vv )

式中 P0'--- 材料的堆積密度,kg/ m3 。

VP --- 顆粒內部孔隙的體積,m3 。

Vv --- 顆粒間空隙的體積,m3 。

岩樣中所有孔隙空間體積之和與該岩樣體積的比值,稱為該岩石的總孔隙度,以百分數表示。儲集層的總孔隙度越大,說明岩石中孔隙空間越大。從實用出發,只有那些互相連通的孔隙才有實際意義,因為它們不僅能儲存油氣,而且可以允許油氣在其中滲濾。因此在生產實踐中,提出了有效孔隙度的概念。有效孔隙度是指那些互相連通的,在一般壓力條件下,可以允許流體在其中流動的孔隙體積之和與岩樣總體積的比值,以百分數表示。顯然,同一岩石有效孔隙度小於其總孔隙度。

孔隙率(porosity)在多孔介質中的定義:

孔隙率(porosity)是指多孔介質內的微小空隙的總體積與該多孔介質的總體積的比值,其表達式為:

φ=(V_P/V_B)×100%

分類

孔隙率可分為兩種:多孔介質內相互連通的微小空隙的總體積與該多孔介質的外表體積的比值稱為有效孔隙率,以φ_e表示;多孔介質內相通的和不相通的所有微小空隙的總體積與該多孔介質的外表體積的比值稱為絕對孔隙率或總孔隙率,以φ_T表示。所謂孔隙率通常是指有效孔隙率,但書寫方便,一般直接以φ表示。

孔隙率與多孔介質固體顆粒的形狀、結構和排列有關。在常見的非生物多孔介質中,鞍形填料和玻璃纖維的孔隙率最大達到83%~93%;煤、混凝土、石灰石和白雲石等的孔隙率最小可低至2%~4%,地下砂岩的孔隙率大多為12%~34%,土壤的孔隙率為43%~54%,磚的孔隙率為12%~34%,皮革的孔隙率為56%~59%,均屬中等數值;動物的腎、肺、肝等臟器的血管系統的孔隙率亦為中等數值。

孔隙率是影響多孔介質內流體傳輸性能的重要參數。

煤的孔隙特性與煤化程度地質破壞程度和地應力性質及其大小等因素密切相關。由於這些因素的不同,各礦煤層的孔隙率可在較大的範圍內變化。

①孔隙率與煤化程度的關係:從長焰煤開始,隨着煤化程度的加深(揮發分減小)煤的總孔隙體積逐漸減少,到焦、瘦煤時達到最低值,而後隨煤化程度的加深,總孔隙體積又逐漸增加,至無煙煤時達到最大值。然而,煤中的微孔體積隨着煤化程度的增加是一直增長的。

②孔隙率與煤的破壞程度的關係:大孔決定於強烈地質構造破壞煤的破壞面,因此煤的破壞越嚴重,其滲透容積越高,即孔隙率越大。

③孔隙率與地應力的關係:壓性的地應力(壓應力)可使滲透容積縮小,壓應力越高,滲透容積縮小越多,即孔隙率減小越多;張性地應力(壓應力)可使裂隙張開,使滲透容積增大,張應力越高,滲透容積增長越多,即孔隙率增加越多。卸壓(地應力減小)作用可使煤岩的滲透容積增大,即孔隙率增高;增壓(地應力增

高)作用可使煤岩受到壓縮,滲透容積減小即孔隙率降低。試驗表明地應力並不減少煤的吸附體積,或減少得不多(因大孔及可見孔的表面積減少),因此地應力對煤的吸附性影響很小。[1]

參考文獻