Cтраница 2
![]() |
Дифрактограммы глинистой фракции песков, находившихся в контакте с метаморфизованными грунтовыми водами карбонатного типа. [16] |
В целом следует отметить, что в загрязненных водоносных пластах преобладают процессы с участием водородных ионов. Загрязнение водоносных горизонтов, приуроченных к карбонатным и сульфатным породам, сопровождается процессами их кислотного выщелачивания. В водном потоке образуются две зоны. В первой концентрации гидрокарбонат-и сульфат-ионов контролируются рН вод. Во второй, существенно большей по размерам зоне содержания указанных компонентов определяются гидродинамическими факторами. Здесь наблюдается их прямая зависимость от минерализации вод. В качестве примера на рис. 30 приведены графики, характеризующие наличие таких зон при загрязнении известняков среднего карбона сточными водами сульфатного типа. [17]
![]() |
Поглощение едкого натра 10 % - ной суспензией пджеванского бентонита. [18] |
При этом в ряде случаев может быть достигнуто удовлетворительное снижение водоотдачи. Эффективность соды объясняется интенсификацией ионного обмена вследствие образования нерастворимых карбонатов, уводящих кальций-ион, внесенный пластовыми водами и растворимыми солями и присутствующий в обменном комплексе. В соответствии с этим при проходке карбонатных и сульфатных пород, представленных главным образом кальциевыми и магниевыми солями, происходит интенсивное извлечение из раствора щелочных компонентов, в частности щелочи и кальцинированной соды. [19]
В молассах наблюдается ритмичность. Ритмы, как правило, мощные - метровые и до десятков метров, реже дециметровые. Они обычно прямые, односторонние, начинаются с размыва и отложения наиболее грубого материала ( конгломераты, гравелиты), кверху величина зерен уменьшается вплоть до тонких пелитовых осадков. В средней части ритма иногда появляются карбонатные и сульфатные породы. Встречаются также ритмы обратного строения: внизу тонкозернистые отложения, вверху - грубозернистые ( грязепотоковые осадки) и ритмы двусторонние, симметричные. [20]
Параметры геологического тела - размер, мощность, однородность и глубина залегания также отражаются на коллектррских свойствах пород. Большие размеры пластов и однородность пород благоприятствуют сохранению коллекторских свойств, обратные соотношения способствуют их снижению. Влияние мощности пласта проявляется следующим образом. При погружении породы различного литологического состава уплотняются в разном темпе - интенсивнее всего хемогенные карбонатные и сульфатные породы, затем глинистые и еще медленнее песчаные и алевритовые породы. Вследствие этого из пород, уплотняющихся с большой интенсивностью, отжимается свободная вода и поступает онав менее уплотненные, более пористые ( обычно песчаные или алевритовые), нередко с иной геохимической средой. Химическое взаимодействие в приконтактных зонах флюидов, находившихся В пласте-коллекторе и отжатых из соседних пластов, приводит к выпадению в осадок солей. С течением времени химические реакции сопровождаются закупоркой пори потерей проницаемости пластом-коллектором в зонах, прилегающих к ограничивающим их пластам ( в кровле и подошве) с повышен ной способностью к уплотнению. При этом пласт мощностью более 5 - 10 м изолируется от поступления флюидов извне и сохраняется как коллектор. При меньшей мощности пласта аутигенные минералы могут заполнить все поровое пространство - от кровли до подошвы и, таким образом, порода как коллектор перестает представлять интерес, В реальных геологических условиях основными аутогенными минералами, влияющими на изменение коллекторских свойств, являются кальцит, халцедон, ангидрит, хлорит, гидрослюда. [21]