Cтраница 2
![]() |
График зависимости сжимаемости вторичных пустот Свт. пуст от эффективного давления ( а - Я для трещиноватого кавернозного известняка Шифр кривых - значения Фтр / Ф06щ. вт. [16] |
При изучении сжимаемости трещиноватого пласта кроме первичной пустотности - пористости матрицы необходимо учитывать также вторичную пустотность трещин Фтр, каверн фк и других пустот или полостей Фпол. [17]
Если принять, что показания акустического метода связаны только с пористостью матрицы, логично предположить, что на величину N вторичная пустотность не влияет. [18]
Методы ГИС для определения пустотности - плотностной, нейтронный и акустический - считаются пригодными для обнаружения трещин, а также для оценки вторичной пустотности. При оценке вторичной пустотности плотностной и нейтронный методы ( которые реагируют в основном на литолопщеские характеристики) обычно менее эффективны, чем акустический метод. [19]
Для карбонатных пород, в которых кроме первичной пустотности - межгранулярной пористости развита вторичная пустотность - ка-вернозность, применимость стандартных методов измерения относительных проницаемостей сомнительна, особенно если вторичная пустотность значительна и равномерно распределена по объему породы. [20]
Памятно-Сасовского месторождения, по которой в объеме продуктивных отложений выделялись отдельные, реально существующие макровключения пород, соответствующие различным типам коллекторов, отличающимся, в частности, интенсивностью развития вторичной пустотности, прежде всего - кавернозности. [21]
Породы-коллекторы разнообразны по минералогическому составу и по текстурно-структурным свойствам, которые определялись условиями образования, в частности, условиями осадко-накопления, а также последующими процессами, определяющими изменение характеристик пустотности и появление, так называемой, вторичной пустотности, например каверн выщелачивания и трещи-новатости. [22]
Данные изучения пустот ртутной порометрией совместно с их микроскопическим исследованием свидетельствуют, что поры размером менее 8 - 10 мкм представляют собой либо реликты первичного ( сформированного в седименто-диа-катагенезе) перового пространства в зонах отсутствия гидротермальной проработки пород, либо представлены третьим типом выделенной нами вторичной пустотности. Пустоты интервала 10 - 300 мкм и более, а в особенности свыше 50 мкм. [23]
Методы ГИС для определения пустотности - плотностной, нейтронный и акустический - считаются пригодными для обнаружения трещин, а также для оценки вторичной пустотности. При оценке вторичной пустотности плотностной и нейтронный методы ( которые реагируют в основном на литолопщеские характеристики) обычно менее эффективны, чем акустический метод. [24]
Нефтесодержащие пустоты смешанного трещинно-порово-кавер-нозного коллектора - это, в основном, каверны и поры, а проводящие каналы - трещины и поры. Пустотность трещин незначительна и практически при определении вторичной пустотности характеризуется как трещинно-каверновая. [25]
На рассматриваемой площади коллекторы фаменского яруса представлены порово-трещинными и кавернозно-трещинными неглинистыми известняками и доломитами. Коллек-торские свойства определяются трещиноватостью и связанной с ней вторичной пустотностью за счет процессов перекристаллизации, метасоматизма и выщелачивания. В кавернозно-трещинных коллекторах развиты каверны размерами 1 - 5 мм, соединенные микротрещинами. [26]
В общем оценка общей пустотности косвенными методами ( геофизические исследования) или даже прямым методом ( данные анализа керна) не представляет особенных трудностей. Затруднения возникают при попытке отличить первичную пустотность - пористость от вторичной пустотности. [27]
Если одни трещины заполнены нефтью, а другие водой, то можно смоделировать процесс вытеснения. Результаты моделирования были сравнены с данными па керну. Совпадение результатов было удовлетворительным за исключением образцов породы с развитой вторичной пустотностью, в которых в случае несмешивающегося вытеснения наблюдались значительно более высокие значения остаточной нефтенасыщенности. [28]
Для формирования вторичной пустотности за счет гидротермальных и гипергенных процессов важное значение имеет состав кристаллических пород. Наиболее благоприятными свойствами, как было показано выше, характеризуются кислые породы: граниты, адамеллиты, гранодиориты. Средние и основные породы, при прочих равных условиях, обладают менее благоприятным минералогическим составом для образования вторичной пустотности. [29]
В керне отмечены резко-постепенные взаимоперехолы межзерновых в межтрецшнные каверны и трещины. На 1 см2 площади шлифа, пропитанного окрашенной смолой, в среднем приходится 1 6 ( в максимуме, до 4) каверн с размерами более 1 мм. Надо отметить, что учет пустот выщелачивания с размерами менее 1 мм резко увеличивает плотность и удельный вес вторичной пустотности до нескольких раз. [30]