



信息概要
可燃冰取样静水压保压测试是针对深海或永久冻土区开采的可燃冰样品进行的专业检测服务,旨在确保样品在取样、运输和储存过程中保持原始压力与环境条件,避免气体逸散或结构破坏。该检测对可燃冰资源评估、开采技术研发及环境风险评估具有重要意义,是保障可燃冰商业化应用安全性与可靠性的关键环节。
检测项目
压力保持稳定性测试:评估样品在模拟环境中压力的维持能力。
甲烷含量分析:测定可燃冰中甲烷气体的体积百分比。
水合物饱和度检测:确定样品中水合物相所占的比例。
孔隙度测量:分析样品内部孔隙结构的分布情况。
渗透率测试:评估气体在样品中的渗透性能。
热导率测定:测量样品的热传导特性。
声波传播速度检测:通过声波信号分析样品结构完整性。
气体组分分析:鉴定可燃冰释放气体的具体成分。
密度测试:测定样品的整体密度。
机械强度测试:评估样品在压力下的抗变形能力。
温度稳定性测试:监测样品在温度变化下的行为。
气体释放速率测定:量化可燃冰分解时气体的释放速度。
微观结构成像:通过显微技术观察样品内部结构。
pH值检测:分析样品周边液体的酸碱度。
氧化还原电位测试:评估样品的化学稳定性。
同位素组成分析:测定甲烷等气体的同位素特征。
沉积物粒度分析:检测伴生沉积物的颗粒大小分布。
氯离子浓度测定:评估样品周边液体的盐度影响。
气体水合物相平衡测试:确定水合物稳定存在的压力温度条件。
残余水含量检测:测量样品中未参与水合物形成的水分。
气体吸附能力测试:评估样品对气体的吸附性能。
膨胀系数测定:分析样品在压力变化下的体积变化。
电阻率测试:测量样品的电学特性。
磁化率检测:评估样品的磁性响应。
X射线衍射分析:鉴定样品中的晶体结构。
核磁共振测试:分析样品中氢原子的分布状态。
气体扩散系数测定:量化气体在样品中的扩散速度。
微生物活性检测:评估样品中微生物对水合物的潜在影响。
腐蚀性测试:分析样品对金属设备的腐蚀风险。
环境兼容性评估:综合判断样品在特定环境下的稳定性。
检测范围
深海沉积物型可燃冰,永久冻土区可燃冰,砂岩孔隙型可燃冰,裂隙填充型可燃冰,泥质沉积物可燃冰,碳酸盐岩型可燃冰,高饱和度可燃冰,低饱和度可燃冰,块状可燃冰,层状可燃冰,分散型可燃冰,富甲烷型可燃冰,富乙烷型可燃冰,混合气体型可燃冰,浅层可燃冰,深层可燃冰,高压型可燃冰,低温型可燃冰,高盐度环境可燃冰,低盐度环境可燃冰,含硫化物可燃冰,无硫化物可燃冰,高纯度可燃冰,杂质较多可燃冰,实验室合成可燃冰,野外原位可燃冰,海底表层可燃冰,海底深层可燃冰,陆架区可燃冰,斜坡区可燃冰
检测方法
高压釜测试法:模拟深海压力环境进行保压性能测试。
气相色谱法:用于精确分析可燃冰释放气体的组分。
扫描电子显微镜:观察样品的微观形貌和结构特征。
X射线断层扫描:非破坏性检测样品内部三维结构。
差示扫描量热法:测定水合物形成和分解的热力学特性。
激光粒度分析法:快速测定伴生沉积物的颗粒分布。
脉冲衰减渗透率法:精确测量低渗透率样品的渗透性能。
超声波传播法:通过声波速度评估样品结构完整性。
同位素质谱法:测定气体组分的同位素比值。
核磁共振弛豫法:分析样品中流体的分布和状态。
热脉冲探针法:测量样品的热导率参数。
电阻抗谱分析法:评估样品的电学响应特性。
微压痕测试法:测定样品的局部机械性能。
拉曼光谱法:原位分析水合物相组成和结构变化。
中子衍射法:研究水合物的晶体结构和动力学行为。
质谱联用技术:高灵敏度检测微量气体组分。
低温恒温器法:维持样品在低温条件下的稳定性测试。
三轴压缩试验:模拟地层应力条件下的力学行为。
荧光显微镜法:观察样品中微生物分布和活性。
电化学阻抗谱:评估样品对金属的腐蚀特性。
检测方法
高压反应釜,气相色谱仪,扫描电子显微镜,X射线衍射仪,差示扫描量热仪,激光粒度分析仪,脉冲衰减渗透率仪,超声波测试系统,同位素质谱仪,核磁共振仪,热导率测定仪,电阻抗分析仪,微压痕测试仪,拉曼光谱仪,中子衍射仪
我们的实力
部分实验仪器




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注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。