Cтраница 2
В комплексе с другими методами исследования, где выявляется литология породы и определяются пористость и минерализация пластовых вод, с помощью ИНК возможна качественная оценка нефте - и водонасыщенности пластов. [16]
Одним из серьезных недостатков является отсутствие уче - та литологии расчленяемых пород при автоматической отбивке границ пластов. [17]
Изменение упругих параметров в области нефтегазовых залежей определяется преимущественно литологией пород, пористостью коллекторов и свойствами заполняющих их флюидов. Влияние некоторых других факторов, таких как глубина, термобарические условия залегания, имеет обычно региональный характер и в пределах одного месторождения может не учитываться. Анализ опубликованных данных [ 1 ] показывает, что в высокопористых ( Кп 15 %) водонасыщен-ных коллекторах, как песчаных, так и карбонатных, наблюдается уменьшение скорости продольных волн по сравнению со слабопористыми породами ( Кп 5 %) на 15 - 20 %, плотности на 5 - 10 %, акустической жесткости на 20 - 30 % и более. Нефтенасыщение приводит к дальнейшему уменьшению акустической жесткости на 5 - 10 % в песчаниках и до 5 % в карбонатных породах. Газонасыщение даже в небольшом объеме ( 5 %) вызывает еще большее понижение акустической жесткости - до 15 - 20 % в песчаниках и до 7 - 10 % в известняках. Существенное отличие упругих свойств водонасыщенных, нефтена-сыщенных и особенно газонасыщенных коллекторов от слабопористых пород создает принципиальную возможность их непосредственного выделения и прослеживания по данным ВСП, а тесная связь скорости продольных волн и плотности с пористостью - для оценки пористости коллекторов в околоскважинном пространстве. Однако практическое решение задачи сталкивается с целым рядом трудностей. Главными из них являются небольшая толщина большинства залежей по сравнению с длиной сейсмических волн, неоднородность свойств коллектора по разрезу и площади, многофакторный интерференционный характер отражений, формирующихся в области залежей. [18]
Величина повышения температуры против верхнего уровня цементного кольца зависит от литологии пород. Если цементное кольцо находится в глинистых пластах, против которых диаметр скважины увеличен, уровень цементного камня отбивается более четко, чем в пластах, где диаметр скважины сохраняет свое номинальное значение. Повышение температуры на уровне цементного камня незначительное, если верхняя граница цементного камня находится на большой глубине, где естественная температура пород высока. [19]
Другой характеристикой трещиноватости будет густота трещин, тесно связанная с литологией пород. Обычно наибольшей растресканностью обладают кремнистые разности, затем глинистые и известковистые. В песчаных разностях в общем случае отмечены минимумы трещиноватости. Интенсивность трещиноватости не зависит от мощности слоя, что доказано на большом фактическом материале. [20]
Характер рельефа дна Каспия находится в тесной зависимости от тектоники, литологии слагающих пород и геоморфологических особенностей примыкающих участков суши. Терек) представляет собой нижнюю, постепенно углубляющуюся к югу ступень Прикаспийской депрессии. Глубина акватории не более 20 м, вдоль берега протягивается полоса мелководья ( до 5 м глубиной) шириной 50 км. [21]
В распределении напряжения между каркасом породы и ее матрицей решающее значение имеет литология пород, составляющих геологический разрез. [22]
В пределах продуктивной толщи установлена также определенная связь между минерализацией вод и литологией водовме-щающих пород. [23]
Глубина сезонного протаивания пород на большей части территории области невелика и существенно зависит от литологии пород, характера микрорельефа и растительности. На торфяниках она составляет 0 3 - 0 4 м, на участках, сложенных песком, увеличивается да 1 5 - 2 м на юге области. [24]
ГГМ - НГМ или ГГМ - ННМ-т ( чаще последнее), причем одновременно определяется литология породы. [26]
К числу региональных факторов, существенно влияющих на условия формирования геокриологической обстановки, относится и литология пород. В первую очередь следует обратить внимание на закономерности распространения на территории области многолетнемерзлых пород, карбонатных пород и оценить региональные условия возникновения и развития карста. Карстовые и артезианские бассейны и артезианские склоны карстово-пластовых вод служат, как известно, областями концентрации родникового стока. Поэтому подземные воды на протяжении всей эпохи охлаждения оказывали существенное противодействие условиям промерзания пород, обусловливая формирование своеобразной геокриологической обстановки. Под влиянием мощного отепляющего воздействия карстовых вод в этих районах отмечается более высокая температура горных пород, значительная прерывистость и небольшая мощность криогенных толщ. Примером могут служить моноклинальные карстовые бассейны периферии Сибирской платформы, особенно на южных склонах Якутского, Ангаро-Ленского и Тунгусского артезианских бассейнов; в Алданской складчатой области - Юхтинско-Ыллымахский и Гынамский карстовые бассейны. [27]
Количество мигрировавших компонентов нефти и оставшихся в породах по пути ее перемещения обусловливается свойствами и литологией пород, а также термобарическим режимом процесса миграции. [28]
По геофизическим данным, в большинстве случаев имеют неоднозначные характеристики, зависящие от степени доломитизации, трещинова-тости, а также от литологии пород, среди которых они залегают. [29]
С помощью кривых сопротивления, зарегистрированных отдельными зондами, расчленяют и сопоставляют разрезы скважин, в комплексе с другими геофизическими методами уточняют литологию пород и характер их насыщения. [30]