Cтраница 3
![]() |
Виды пор. / - слепые. 2 - внутренние. 3 - сквозные. [31] |
Часть порового пространства, занятая сквозными порами, является эффективным пространством пористой среды. [32]
![]() |
Распределение давления ( о и насыщенности ( б при притоке газа к галерее скважин в условиях сероот-ложения. [33] |
Рс-Насыщенность порового пространства газом резко уменьшается от единицы в точке до s ( 0) на галерее. [34]
![]() |
Зависимость параметра Рп от коэффициента пористости А. п для песчано-глинястых пород. [35] |
Структура порового пространства зависит от формы, степени отсортиро-ванности и цементации зерен, слагающих породу. Чем больше форма зерен отличается от изометрической, чем выше степень неоднородности состава и цементация породы, тем больше извилистость токопроводящих по-ровых каналов и неравномерность их сечения. При постоянном значении пористости усложнение токопроводя-щей сети породы приводит к росту ее удельного электрического сопротивления. [36]
Структура порового пространства зависит от формы, степени отсортированности и цементации зерен, слагающих породу. Чем больше форма зерен отличается от изометрической, чем выше степень неоднородности состава и цементация породы, тем больше извилистость токопроводящих поровых каналов и неравномерность их сечения. При постоянном значении пористости усложнение токопроводящей сети породы приводит к росту ее удельного электрического сопротивления. [38]
Объем порового пространства Q может быть определен, исходя из первоначальных запасов газа и пластового давления. Поскольку газ состоит почти целиком из метана и давление сравнительно невелико, отклонениями от закона Бойля-Мариотта можно пренебречь. [39]
Структура порового пространства пород обусловлена гранулометрическим составом частиц, их формой, химическим составом пород, происхождением пор, а также соотношением количества больших и малых пор. [40]
Структура порового пространства системы пористая среда - насыщающая жидкость должна тем больше отличаться от структуры порового пространства самой пористой среды, чем более толстые граничные слои образует насыщающая жидкость. В случае использования насыщающей жидкости, не образующей граничных слоев, структура порового пространства системы пористая среда-насыщающая жидкость должна совпадать с абсолютным распределением объема пор по размерам в исследуемом образце. [41]
Объем порового пространства Q может быть определен, исходя из первоначальных запасов газа и пластового давления. Поскольку газ состоит почти целиком из метана и давление сравнительно невелико, отклонениями от закона Бойля-Мариотта можно пренебречь. [42]
Сокращение порового пространства терригенных отложений нередко происходит за счет изменения вещества глинистого цемента. На первой стадии образуется монтмориллонитовый цемент. В зависимости от состава обменного комплекса вторичного монтмориллонитового цемента пористость может быть частично или полностью ликвидирована, если в обменном комплексе находятся ионы кальция или натрия. При погружении монтмориллонитовый цемент становится неустойчивым в новых термодинамических условиях и переходит в сме-шаннослойные, гидрослюдистые образования и другие глинистые минералы с малым содержанием кристаллизационной воды. [43]
Сокращение порового пространства терригенных пород определяется в большинстве случаев вторичным минералообразованием. Так, в отложениях юры и неокома Среднего Приобья на границе с норовым пространством происходят гидратация, расщепление на волокна и разбухание биотита. При этом объем новообразований возрастает в несколько раз и в зависимости от степени преобразования ( хлоритизация, сиде-ритизация, каолинизация) может целиком заполнять поровое пространство терригенных пород различного возраста. [44]
К вторичному поровому пространству относят такое, которое возникло в уже сформированной горной породе в стадию катагенеза. На больших глубинах чаще всего встречается смешанный тип перового пространства, представляющий собой сочетание первичного и вторичного. [45]