Насыщение - образец - порода - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Единственное, о чем я прошу - дайте мне шанс убедиться, что деньги не могут сделать меня счастливым. Законы Мерфи (еще...)

Насыщение - образец - порода

Cтраница 1


Насыщение образца породы жидкостью производится под вакуумом. При работе с вакуумом возможно разрушение стеклянных частей аппаратуры под давлением атмосферы. Разрушение обычно происходит с образованием осколков, разлетающихся в разные стороны.  [1]

При насыщении образца пород нефтью происходит абсорбция активных ее компонентов, и в первую очередь нафтеновых кислот на карбонатных частицах. Гидрофобная пленка препятствует доступу к поверхности карбонатных активных молекул соляной кислоты, в результате чего скорость реакции в значительной степени снижается, а иногда реакции не происходит, так как молекулы кислоты не могут диффундировать к поверхности карбонатного материала. Результаты опытов показали, что при насыщении образцов нефтями ( в зависимости от их свойств) полного взаимодействия кислоты с карбонатными породами не происходит даже при наличии в растворе достаточного количества активной кислоты и карбонатного материала. Это объясняется тем, что соляная кислота прежде всего реагирует с карбонатами на тех участках поверхности, где адсорбция не происходит или имеет меньшее значение. На ход реакции могут влиять химические факторы. Нафтеновые кислоты могут вступать в реакцию с карбонатами кальция, в результате чего образуются кальциевые мыла, которые, сильно диспергируясь, могут образовать гелеобразный слой на поверхности карбонатов.  [2]

3 Результаты определения г по формулам ( 119 и ( 124. [3]

Применение керосина для насыщения образца породы, мембраны и фильтровальной бумаги предпочитается в данном случае потому, что керосин обладает высокой смачивающей способностью и имеет вдвое меньшее поверхностное натяжение на границе с воздухом, чем вода. Благодаря этому для вытеснения керосина из образца породы требуется меньшее давление.  [4]

Схема лабораторной установки при насыщении образца породы вакуумированием и при гидростатическом взвешивании приведена на рис. 1.1 и 1.2 соответственно.  [5]

Таким образом, при насыщении образца пород нефтями с большим содержанием нафтеновых кислот реакция соляной кислоты с карбонатными частицами происходит пассивно. Изучено также влияние парафина, растворенного в нефти, на взаимодействие породы с кислотой. Испытанию подвергали мрамор, поверхность которого была покрыта парафинистой нефтью, где содержание парафина в нефти колебалось от 1 до 50 %, температура проведения опыта была равна 20 С. Образцы мрамора, обработанные парафинистой нефтью, помещали в 15 % - ную ингибированную соляную кислоту и наблюдали за процессом растворения породы. Результаты исследований приведены ниже.  [6]

Схема лабораторной установки при насыщении образца породы вакуумированием и при гидростатическом взвешивании приведена на рис. 1.1 и 1.2 соответственно. Для определения коэффициента открытой пористости пород необходимо иметь следующие приборы и материалы.  [7]

Для нахождения эффективной пористости после тщательного насыщения образца породы керосином под вакуумом подвижная часть керосина должна быть удалена из образца на капиллярной установке. Путем деления разности между результатами взвешивания образца до и после вытеснения из него керосина на плотность последнего находим объем эффективных пор.  [8]

Наиболее сложным при разработке методики проведения экспериментальных исследований по фильтрации жидкостей через пористые среды оказалось следующее: полное 100 % - ное насыщение образцов породы жидкостью, особенно водой, и очистка фильтруемой жидкости от мельчайших механических примесей.  [9]

Насыщение моделей пористых сред керосином производится на установке, представленной на рис. 4.3. Модели пористой среды после обжима под необходимым давлением насыщаются керосином. Процесс насыщения состоит из следующих операций: вакуумирование керосина, вакуумирова-ние кернодержателя и насыщение образца породы керосином. Установка одновременно позволяет насыщать всю модель пористой среды керосином.  [10]

В лабораторных условиях для определения коэффициента пористости применяют целый ряд методов. У нас в стране наиболее часто используется способ Преображенского, основанный на принципе насыщения образца породы жидкостью.  [11]

Модели пористой среды после обжима под необходимым давлением насыщаются керосином. Процесс насыщения пористой среды керосином состоит из следующих операций: вакуумирования керосина, вакуумирования кернодержателя и насыщения образца породы керосином.  [12]

Модели пористой среды после обжима под необходимым давлением насыщаются керосином. Процесс насыщения пористой среды керосином состоит из следующих операций: вакуумирования керосина, вакуумирования керно-держателя и насыщения образца породы кероси-юм.  [13]

В принципе этот способ, как и рассмотренные выше, основан на насыщении образца жидкостью. Но этим способом в действительности определяется открытая пористость, а не эффективная, так как при насыщении образца породы бакелитовым лаком происходит заполнение им непроточной части поровых каналов. Полученные расхождения не так уж велики, если учесть, что открытая пористость насыщением определялась на образцах объемом 20 - - 22 см3, объем которых в 700 - 800 раз больше объема шлифа. Хотя из каждого образца в рассматриваемом случае изготавливалось четыре шлифа, указанное расхождение при такой разнице объемов образца и шлифа свидетельствует о высокой однородности использованного песчаника. Таким образом, метод шлифов для определения эффективной пористости совершенно не применим. Что же касается использования его для определения открытой пористости, то он слишком трудоемок и менее точен, чем способ насыщения. Поэтому им можно пользоваться только в исследованиях, где одновременно изучается и форма пустотного пространства пород.  [14]

Исходя из изложенных представлений о полной и эффективной пористости, нетрудно заметить, что этот способ определения объема пор скорее применим при определении эффективной и динамической пористости, чем при определении полной пористости, так как не всегда все поры могут оказаться заполненными жидкостью. Применение этого способа представляет известную сложность и при определении эффективной и динамической пористости; зта сложность заключается в том, что при насыщении образца породы жидкостью необходимо, чтобы заполненными оказались только эффективные поры. Разница в определениях объема пор при подсчете эффективной и динамической пористости заключается в том, что в первом случае пользуются экстрагированным и высушенным образцом, а во втором - неэкстрагированным, но предварительно продутым азотом или воздухом.  [15]



Страницы:      1