Cтраница 2
В структуре перового пространства главное - межгранулярные и межформенные поры размером от 0 03 до 0 2 мм самой разной формы. [16]
Изменение объема перового пространства J7 газовой залежи вследствие упругости горных пород, проявляющейся при падении давления р, не оказывает существенного влияния на движение газов в пористой среде, так как коэффициент сжимаемости пористой среды ( см. главу XI) ничтожен по сравнению с коэффициентом сжимаемости газа, который приближенно можно принять равным единице. [17]
Сложность структуры перового пространства не дает возможности непосредственного определения указанных величин. [18]
Проблеме структуры перового пространства в нефтяной геологии уделено достаточно большое внимание. Однако в практике геолого-оценочных работ по изучению емкостных свойств коллекторов углеводородов до настоящего времени особенности структуры их перового пространства практически не учитываются, а используются лишь такие фильтрационно-емкостные обобщенные характеристики коллектора, как открытая пористость и проницаемость, определяемые стандартными методами. [19]
Соизмеримость размеров перового пространства с величиной частиц может несколько изменять механизм формирования обычных отложений в пористой среде за счет оттеснения частиц в мертвые зоны порового пространства. [20]
Межформенный вид перового пространства представляет собой пустоты между раковинами или их обломками в биогенных и биохемогенных известняках или доломитизированных известняках, а также в оолитовых известняках между оолитами. Внутриформенные поры - это камеры внутри скелетов ( раковин) отмерших организмов. Такой вид пористости характерен для фораминиферовых, коралловых и других биоморфных разностей известняков. Коллекторы с межформенной VI внутриформенной пористостью распространены на небольших глубинах, но они могут сохраниться и на больших глубинах при погружении ловушки, уже заполненной УВ. [21]
Определяют объем перового пространства ( с раствором НС1) и дебит фильтрации. [22]
Степень загрязнения перового пространства породы-коллектора продуктами взаимодействия солей остаточной воды с химическими реагентами, поступающими в пласт с фильтратом, определяется наличием в воде осадкообразующих катионов. Образующиеся нерастворимые соединения в зависимости от характера смачиваемости их поверхности скапливаются в водной или нефтяной фазе, адсорбируясь чаще всего на границах раздела нефть - фильтрат. [23]
![]() |
Экспериментальный график изменения порометрической характеристики керна под воздействием виброударных волн. 1-до вибровоздействия. 2-после вибровоздействия. [24] |
Изменение структуры перового пространства пористых сред под воздействием виброударных волн может быть оценено по величине объема пор до и после ВВ. [25]
Специфика структуры перового пространства цементного камня обусловливает особенности механизма его разрушения при сжатии. Теоретические предпосылки и выполненные нами эксперименты показали, что этот механизм определяется взаимодействием пор нескольких рангов: внутрикристаллогидратных, капиллярных и макропор. [26]
Максимальная очистка перового пространства призабойной зоны пласта происходит с использованием таких способов дренирования, которые позволяют создавать очень высокие депрессии на пласт, обеспечивающие высокие скорости фильтрации жидкости к забоям скважин в условиях неустановившихся режимов. При закачке жидкости с высоким давлением в призабойной зоне пласта раскрываются имеющиеся и образуются новые трещины, а при сбрасывании давления происходит приток жидкости к забою с большой скоростью. [27]
Сложность структуры перового пространства реальных горных пород обусловливает значительные трудности в создании универсальных моделей, которые позволили бы связать друг с другом все физические свойства породы. Однако исследования в этом направлении, продолжающиеся до последнего времени, заставляют смотреть в будущее с известной долей оптимизма. [28]
![]() |
Схема капилля-риметра. [29] |
Несоответствие структуры перового пространства реальных горных пород простой капиллярной модели приводит к возникновению принципиальной ошибки ртутного метода, которая заключается в том, что крупные поры породы часто бывают блокированы мелкими, поэтому ртуть в эти крупные поры попадает при давлениях, соответствующих более мелким блокирующим порам. Это обстоятельство должно неизбежно деформировать кривую распределения пор по размерам, сдвигая ее в сторону меньших радиусов. [30]