Плотность - глина - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если сложить темное прошлое со светлым будущим, получится серое настоящее. Законы Мерфи (еще...)

Плотность - глина

Cтраница 2


Было найдено, что количество проходящего масла зависит главным образом от его вязкости. В меньшей степени на эту скорость влияют плотность глины и размеры частиц. При доведении вязкости масла до 5 сантипуазов и ниже через 1 MZ проходит от 17 1 до 34 2 мя масла в сутки.  [16]

Полное развитие: теория седиментационного уплотнения получила впервые в трудах Льюиса ( J. V. Lewis) 54 - Последний отметил, что уплотнение глин может служить решающим фактором как первичной, так и вторичной миграции нефти и газа. Льюис исходил из наблюдений, согласно которым плотность глин и сланцев варьирует в широких пределах. Льюис полагает, что значительные различия о плотности глин обусловлены различной интенсивностью уплотнения, которое они испытывали во время своего отложения, и различной продолжительностью времени, в течение которого это уплотнение продолжалось. Далее Льюис отмечает, что при уплотнении глин из них выжималось значительное количество воды.  [17]

Математическая обработка результатов опытных исследований позволила ему установить, что плотность глин изменяется строго с глубиной их залегания, и связь эта выражается логарифмической функцией ( то же у К.  [18]

Каждая группа характеризуется соответствующими значениями пористости, минерализацией поровой воды, емкостью обменного комплекса. Кроме того, глинистые породы характеризуются степенью уплотнения - отношением фактической объемной плотности к плотности нормально уплотненной глины на данной глубине. Если отношение равно 1, то порода на данной глубине имеет нормальное уплотнение, если - 1, то порода недоуплотнена.  [19]

Сложнее дело обстоит с гравитационным уплотнением песчаных и карбонатных пород. На рис. 16 видно, что пористость песчаных пород с увеличением глубины залегания претерпевает меньшие изменения, чем плотность глин. При этом могут быть случаи, когда уплотнение песчаников с увеличением глубины залегания вообще отсутствует. Так, например, исследования К. Р. Чепикова и др. [259] показали, что средняя пористость песчаников карбона средневолж-ск ого района в интервале глубин 1300 - 2500 м практически не изменяется. В образцах керна, взятых с глубины 2500 м, наблюдается вдавливание частиц друг в друга и частичное их разрушение. В других случаях уменьшение пористости пород с глубиной имеет вполне отчетливый характер.  [20]

Все полученные данные необходимо рассматривать в комплексе, так как если рассматривать их вне связи с другими параметрами, то можно сделать неправильные выводы. Комплексный прогноз пластовых давлений во время бурения включает следующие показатели: механическая скорость бурения; экспонента; модифицированная экспонента; уравнение скорости бурения; данные о пористости и пластовом давлении, определяемые по буровым характеристикам; каротаж в процессе бурения; момент вращения бурильного инструмента; содержание газа в буровом растворе; плотность выходящего бурового раствора; расход бурового раствора, скорость циркуляции; температура бурового раствора на выходе из скважины; наличие выбросов; объем бурового раствора в циркуляционной системе; параметры шлама глинистых пород; плотность глин, фактор глин, объем, форма, размер шлама, новые методы анализа шлама; электрокаротаж; акустический каротаж; объемная плотность; нейтронный каротаж; методы ядерного магнитного резонанса; скважинная гравиметрия.  [21]

Трофность наиболее объективно оценивается фитоиндикационными методами, так как нет пропорциональной зависимости между богатством отложений, минеральными веществами и трофностью земель. Плотные ленточные глины в слабодренируемых приводораздельных частях плоских озерно-ледниковых равнин могут давать лесорастительный эффект влажных и сырых субореп, так как длительное стояние атмосферных вод у поверхности земли в мелких впадинах резко сокращает ризосферу и мощность освоенной корнями толщи земли, ограничивая ее сильно оподзоленными и выщелоченными горизонтами почв. Кроме того, плотность глин, отсутствие пор ухудшает дренаж - поступление воздуха к корневым системам.  [22]

После положительной дилатансии песка была обнаружена отрицательная дилатансия глин. Поэтому осадочный песчаный грунт будет находиться в состоянии плотной упаковки, в то время как глина в своем невозмущенном состоянии будет иметь свободную упаковку, так как многие из дисков будут стоять на ребрах. При сдвиге они разрушатся и плотность глины возрастет. Эти случаи могут рассматриваться как случаи пластической дилатансии. Примерно-в то же время, когда Рейнольде открыл это замечательное явление в осадочных песках, его известный современник предсказал из чисто теоретических соображений, что аналогичное явление должно иметь место и в упругих телах. Рейнольде безусловно должен был читать эту статью, и очень удивительно, что он никак не связал это замечание со своим исследованием.  [23]

Полное развитие: теория седиментационного уплотнения получила впервые в трудах Льюиса ( J. V. Lewis) 54 - Последний отметил, что уплотнение глин может служить решающим фактором как первичной, так и вторичной миграции нефти и газа. Льюис исходил из наблюдений, согласно которым плотность глин и сланцев варьирует в широких пределах. Льюис полагает, что значительные различия о плотности глин обусловлены различной интенсивностью уплотнения, которое они испытывали во время своего отложения, и различной продолжительностью времени, в течение которого это уплотнение продолжалось. Далее Льюис отмечает, что при уплотнении глин из них выжималось значительное количество воды.  [24]

25 Кривые распределения по глубине влажности песчаника на различные моменты времени. [25]

На гидрогеологическом полигоне ВСЕГИНГЕО Петушки, расположенном в восточной части Московского артезианского бассейна, радиоизотопные наблюдения свидетельствуют о том, что при снижениях пластового давления в результате откачки в продуктивном горизонте, сложенном трещиноватыми известняками, наблюдается уплотнение вышележащей толщи песчано-глинистых пород в радиусе около 700 м от центра куста скважин, причем величина уплотнения достигает 8 % от первоначальной плотности. Уплотнение возрастает в разделяющей глинистой толще от кровли к подошве. На расстоянии около 2 км от центра куста скважин влажность и плотность пород остается постоянной в процессе откачки, в то время как на расстоянии около 5 км отмечается уменьшение плотности глин разделяющего слоя. Разуплотнение увеличивается от кровли к подошве и достигает 5 % от первоначального. Восстановление плотности пород до исходных значений происходит в течение 2 - 3 мес после окончания откачки. Таким образом, полученные результаты указывают на сложную перестройку эффективных напряжений в горном массиве, что приводит к возникновению в нем в процессе откачки зон сжатия и растяжения. Как следствие, при этом должны изменяться и фильтрационные свойства горных пород.  [26]

Отсутствие включений льда в морозных глинах палеогеновых отложений обнаружено в результате исследования кернов, отобранных параметрическими скважинами и, по-видимому, объясняется тем, что эти глины имеют твердую или полутвердую консистенцию. Их плотность равна 1 8 - 2 3 г / см3, а влажность близка к нижнему пределу пластичности. Содержащаяся в них вода прочно адсорбирована минеральным скелетом и неспособна, по крайней мере в диапазоне температур от 0 до - 10 С, к образованию кристаллов льда. Напротив, плотность глин салехардской свиты колебалась от 1 64 до 1 7 г / см3, а по консистенции их можно было характеризовать как мягкопластичные.  [27]

Увеличение глубины залегания отложений, ужесточение термобарических условий отрицательно сказываются на ем костных свойствах пород. Установлена закономерность уменьшения открытой пористости синхронных песчано-алевритовых пород по мере увеличения глубины их залегания. Наиболее четко эта зависимость наблюдается для древних образований, а для молодых отмечается некоторое снижение интенсивности уменьшения открытой пористости, начиная с определенных, весьма значительных глубин ( 3 - 4 км), с глубиной меняются экранирующие свойства пород, направленность которых не всегда можно предсказать. Так, с глубиной отмечается повышение плотности глин, которое положительно действует на экранирующие свойства их до определенного предела, превышение которого ведет к растрескиванию пород, т.е. к потере экранирующих свойств и приобретению коллекторских способностей.  [28]

Далее для соответствующих стратиграфических комплексов терригенных пород с учетом мощности размыва на график переносится соответствующая палеточная кривая уп. H), построенная конкретно для интервала нормального уплотнения или условий, отражающих нормальное уплотнение пород. Начиная с глубины залегания кровли зоны АВПД, этот график необходимо скорректировать за вероятное уменьшение плотности пород в зоне АВПД по сравнению с ее значением при нормальных давлениях. Для этого используется зависимость соответствующего петрофи-зического параметра ПП от глубины, по которой планируется оценить давление. Глубине Я зоны АВПД по кривой ПП / ( Я) находят эквивалентную глубину Нэ, и принимают плотность глин на этих глубинах одинаковой.  [29]

Результаты динамического зондирования указывают на большую-неоднородность песков по степени сжимаемости, но модуль общей деформации всех разностей песков, встречаемых в разрезе, как правило, не ниже 150 - 105 Па. Супеси характеризуются несколько более высокой сжимаемостью. Так, значения модуля общей деформации супесей находятся, как правило, в пределах 120 - 105 - 150 - 105 Па. Наиболее разнородны по показателям сжимаемости и прочности суглинки и глины. При этом отмечается некоторая общая закономерность: наименьшей сжимаемостью И: наиболее высокой прочностью характеризуются глины верхней вывет-релой зоны, где они обладают повышенной плотностью. С глубиной плотность глин резко снижается, а сжимаемость соответственно возрастает. Аналогичная закономерность отмечается и в изменении прочностных свойств.  [30]



Страницы:      1    2