Cтраница 2
![]() |
Распределение жидкости в пористой среде после ее дренирования.| Прибор для определения связанной воды методом капиллярного давления. [16] |
Так как процесс вытеснения воды сходен с процессом, который происходит в пласте во время аккумуляции газа, то иногда он упоминается как метод воспроизведения условий. Типичный прибор для определения содержания связанной воды методом капиллярного давления показан на рис. II. Образец породы, насыщенный водой, приводится в контакт с тонкой пористой пластинкой, предварительно насыщенной водой. В камеру подается давление воздуха или какого-либо газа, и вода начинает вытесняться из керна. [17]
Характер зависимостей h / ( gradp) указывает на постепенный переход объемной нефти к граничному слою ( рис. 11), причем на кривой есть три участка: ab, включающий объемную и частично структурированную нефть; be, соответствующий слою с коагуляционной структурой, и cd - твердо-образному слою. Точка, отмеченная на рис. 11 крестиком, получена методом капиллярного давления. [18]
Причем, на кривой есть три участка; ab, включающий объемную и частично структурированную нефть, be, соответствующий слою с коагу-ляционной структурой, cd - твердообразному слою. Точка, отмеченная на рис. 42 крестиком, получена методом капиллярного давления. [19]
Давление, необходимое для создания процесса истощения и первоначального входа в насыщенный образец несмачивающей вытесняющей фазы ( нефтяной или газовой), называется давлением вытеснения. Неснижаемый нижний предел истощения соответствует насыщению связанной водой образца, взятого из нефтяной или газовой части пласта поверх переходной зоны, прилегающей к водонасыщенному спою, при применении для исследования водонасыщенности метода капиллярного давления. [20]
Давление, необходимое для создания процесса истощения и первоначального входа в насыщенный образец несмачивающей вытесняющей фазы ( нефтяной или газовой), называется давлением вытеснения. Неснижаемый нижний предел истощения соответствует насыщению связанной водой образца, взятого из нефтяной или газовой части пласта поверх переходной зоны, прилегающей к водонасыщешгому слою, при применении для исследования водонасыщенности метода капиллярного давления. [21]
Кроме прямых методов определения содержания погребенной воды в кернах, в лабораторной практике прибегают иногда к косвенным методам. К их числу в первую очередь относится метод, основанный на центрифугировании, и метод, основанный на построении кривой зависимости между капиллярным давлением и остаточной водонасыщенностью, или, как его еще называют, метод капиллярных давлений. [22]
Другими словами, в методе капиллярных давлений, как и при центрифугировании, не моделируются действительные условия вытеснения воды из пласта нефтью, часть которых, кстати сказать, нам совершенно неизвестна. Поэтому отклонения от истинной, водонасыщенности, наблюдающиеся при применении метода капиллярных давлений, так же как и при центрифугировании, являются вполне закономерными. [23]
Анализ полученных результатов подтверждает ранее сделанные выводы, что с увеличением в нефти асфальтенов растет толщина граничного слоя, которая при прочих условиях зависит от градиента давления вытеснения и от содержания в нефти асфальтенов. При низких градиентах давления вытеснения и большом содержании асфальтенов толщина граничного слоя может быть сравнительно высокой. Полученные значения хорошо согласуются с величинами толщины граничного слоя нефти, определенными, методом капиллярного давления. [24]
Капиллярное давление ркап представляет собой давление всасывания смачивающей жидкости ( воды) и зависит от насыщенности на данной высоте h над границей раздела нефть-вода. Водонасыщенность, соответствующая давлению ркап, может быть определена по кривой зависимости капиллярного давления от насыщенности. Величина ркап вычисляется по формуле ркап gh А у, где g - ускорение силы тяжести и А у - разность плотностей воды и нефти. Торнтон и Маршалл ( 1947) приводят сравнительные данные о содержании связанной воды, полученные ретортным методом, по солености и методом капиллярного давления. Ретортный метод дает несколько завышенные результаты по сравнению с двумя последними методами, что, па-видимому, связано с потерей кристаллизационной воды минералов, в особенности глин. Для всех кернов, выбуренных с применением раствора на нефтяной основе, содержание связанной воды, определенное методами солености и капиллярного давления, в пределах точности измерений оказалось близким. [25]
Тщательное изучение законов изменения объема и поведение связанной воды имеет огромное значение для проектирования разработки месторождений, осуществления мероприятий по воздействию на пласт, а также для подсчета запасов нефти. При определении количества связанной воды рекомендуется использовать специальные скважины. Керн для лабораторных исследований отбирают из скважины, ствол которой при вскрытии пласта заполняется промывочной жидкостью, приготовленной на нефтяной основе. Проникающая в керн нефть при промывке ствола не изменяет содержания связанной воды в нем, в то время как при попадании в образец породы воды из обычного глинистого раствора картина истинного содержания воды значительно искажается. Если при отборе образца керна бурение специальных скважин не применялось, то содержание связанной воды определяют с помощью различных косвенных методов: а) определение зависимости между проницаемостью пласта и водонасыщенностью; б) метод капиллярных давлений; в) метод центрифугирования; г) определение содержания хлоридов в керне. [26]