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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利(10)授权公告号(10)授权公告号CNCN103336040103336040B(45)授权公告日2015.01.21(21)申请号201310295674.4(22)申请日2013.07.15(73)专利权人东北石油大学地址163318黑龙江省大庆市高新区发展路199号(72)发明人陈海峰何苗李卓王伟明曾科于英华(74)专利代理机构大庆知文知识产权代理有限公司23115代理人李建华(51)Int.Cl.G01N27/26(2006.01)审查员许静权权利要求书1页利要求书1页说明书3页说明书3页附图2页附图2页(54)发明名称高精度自然电位测量装置(57)摘要一种高精度自然电位测量装置。主要目的在于提供一种可应用于石油石化行业中完成对自然电位数值进行精确测量的装置。其特征在于:由底座、立板、夹持器、主液体室、紧固螺栓、上液体室、下液体室、循环瓶、循环泵、平衡管、Ag-AgCl电极以及自然电位测量仪构成;主液体室、上液体室、下液体室、循环瓶、循环泵以及平衡管均为两个,对称分布于夹持器的两边;在主液体室的外侧端面上的连接孔为盲孔,用于连接紧固螺栓,内侧端面上的连接孔为通孔,用于连接夹持器上的导液管,导液管中空,一端连接至主液体室的内侧端面上,另一端与带有液流喷射孔的岩心夹盘相连接。本种测量装置制作简单、操作方便,采用Ag-AgCl电极测量,测量结果准确、误差小。CN103336040BCN10364BCN103336040B权利要求书1/1页1.一种高精度自然电位测量装置,由底座(1)、立板(2)、夹持器(3)、主液体室(4)、紧固螺栓(6)、上液体室(10)、下液体室(15)、循环瓶(12)、循环泵(16)、平衡管(13)、Ag-AgCl电极(17)以及自然电位测量仪(18)构成;其中,立板(2)和底座(1)均为长方体结构,立板(2)固定在底座(1)的两侧以实现对紧固螺栓(6)的支撑;紧固螺栓(6)穿过立板(2)上的螺纹孔,两者之间为螺纹连接;所述主液体室(4)为采用有机玻璃制成的空心圆筒,在所述主液体室上端有出液口(7),下端有进液口(14),所述主液体室的两侧端面上均开有带内螺纹的连接孔,其中,位于远离夹持器一侧的端面上的连接孔为盲孔(22),用于连接紧固螺栓(6),位于靠近夹持器一侧的端面上的连接孔为通孔,用于连接夹持器(3)上的导液管(19),但是此靠近夹持器一侧的端面上的连接孔的孔道上仅有二分之一部分带有内螺纹,以实现对导液管(19)的限位;夹持器(3)为空心圆柱形的不锈钢筒,上端有压力表接口(8),下端有进压口(9),穿过两个端面通过螺纹连接有突出的导液管(19),所述导液管(19)中空,其外壁上开有外螺纹;导液管(19)的一端连接至所述主液体室的靠近夹持器一侧的端面上,导液管(19)的另一端位于夹持器(3)内,与带有液流喷射孔(21)的岩心夹盘(20)相连接,以使得液流可以流经夹持器(3)内的岩心(5);所述主液体室(4)、上液体室(10)、下液体室(15)、循环瓶(12)、循环泵(16)以及平衡管(13)均为两个,分为两组,对称分布于夹持器(3)的两边;其中,上液体室(10)位于主液体室(4)的上方,循环瓶(12)固定在上液体室(10)的入口和主液体室(4)的进液口(14)之间,形成液流通道,在此通道上连接U型平衡管(13);下液体室(15)位于主液体室(4)的出液口(7)的下方,以承接由出液口(7)溢出的液体;循环泵(16)通过乳胶管(11)把下液体室(15)的溶液泵入上液体室(10)内;两个Ag-AgCl电极(17)分别位于两个主液体室(4)中,所述电极的测量端连接至自然电位测量仪(18)上的电极测量信号输入端。2.根据权利要求1所述的高精度自然电位测量装置,其特征在于:所述装置还包括一对堵块,该堵块与位于主液体室靠近夹持器一侧的端面上的连接孔相配合,所述堵块置入后,液流不再流经夹持器(3)内的岩心(5)。2CN103336040B说明书1/3页高精度自然电位测量装置技术领域[0001]本发明涉及一种应用于石油石化行业电化学研究以及储层参数测量研究领域中的自然电位测量装置。背景技术[0002]对自然电位进行测量是进行油气田勘探和开发中应用到的一种非常重要的手段,它是测量井眼附近电化学现象产生的自然电位,测量值的大小和地下岩石岩性等关系非常密切。但是目前通过测井仪器测量的自然电位是地下真实自然电位的间接反映,它的准确程度必须通过实验室进行标定,因此,难以实现对自然电位的高精度准确测量。此外有些时候,需要研究井下自然电位的大小以及阳离子交换量等,因此需要在实验室内能够准确测量自然电位,但是现有的实验室内自然电位测量装置却难以满足这一要求,其原因之一在于现有测