Cтраница 3
Из кривой рис. 14 видно, что в условиях кирмакинской свиты месторождения Сулу-Твпе ( юго-западное крыло) увеличение количества песка свыше 20 т почти не повлияло на повышение эффективности процесса. [31]
Основными естественными причинами малой эффективности, общими для всех объектов кирмакинской свиты, являются низкая проницаемость коллекторов, неблагоприятная литофациальная характеристика и неоднородность пластов, представленных частым чередованием песков, песчаников и глин, значительная вязкость и активность пластовой нефти. [32]
С целью изучения структурно-механических свойств нефтей, извлекаемых из скважин кирмакинской свиты НГДУ Кировнефть, на капиллярном вискозиметре [79] было определено предельное напряжение сдвига и структурная вязкость нефтей 38 пробкообразующих скважин кирмакинской свиты. [33]
Обращает на себя внимание весьма низкий коэффициент использования запасов по кирмакинской свите ( табл. 6.6), отличающейся очень плохими коллекторскими свойствами и большой литологиче-ской изменчивостью. Эта свита выделяется в разрезе продуктивной толщи по литологическому составу и фациальным особенностям. Наряду с трудностями разработки кирмакинской свиты, к оторая характеризуется часто чередующимися тонкими песчаными и глинистыми пластами, на некоторых площадях по этой свите еще окончательно не уточнены исходные данные, используемые для подсчета запасов нефти. [34]
Из табл. 6.7 видно, что коэффициент использования запасов по кирмакинской свите ( КС) колеблется в очень узких пределах ( 0 11 - 0 15), несмотря на достаточно длительный срок разработки. [35]
Для проведения дисперсионного анализа были собраны и систематизированы данные по горизонту кирмакинской свиты ( КС) Бинагадин-ского месторождения, где были проведены гидравлические разрывы пласта без применения углеводородного растворителя. [36]
![]() |
Схема установки для изучения кинетики взаимодействия соляной кислоты с породой. [37] |
В опытах была использована сухая и насыщенная водой и нефтью порода кирмакинской свиты, в которой карбонат кальция находился в виде отдельных обломков неправильной формы. [38]
С целью решения этой задачи инженеры Бузовнынефти внесли предложение о новой разбивке кирмакинской свиты на эксплуатационные объекты, подразделив ее на 5 укрупненных горизонтов, вместо 12 маломощных. [39]
![]() |
Схема установки для изучения кинетики взаимодействия соляной кислоты с породой. [40] |
Результаты опытов по взаимодействию соляной кислоты с сухой и насыщенной различными жидкостями породой кирмакинской свиты приведены в табл. 20, где показаны остаточные концентрации, % от исходной, которая была равна 14 51 %, в числителе приведены данные опытов при температуре 20 С, а в знаменателе - при 60 С. Из данных видно, что скорость взаимодействия кислоты с образцами свиты КС как сухой, так и насыщенной морской, жесткой, пластовой водами мало отличается. Обработка кислотой образцов породы, насыщенных различными нефтями, приводит к резкому уменьшению скорости взаимодействия кислоты с породой, а также нейтрализации кислоты. [41]
Было установлено, что разделы между отдельными эксплуатационными объектами имели, как и вся кирмакинская свита, песчано-глинистый характер с резкой фациальной изменчивостью. [42]
На морском месторождении Банка Дарвина на основании бокового каротажного зондирования было дано отрицательное заключение о нефтеносности кирмакинской свиты, характеризующейся частым чередованием песчаных и глинистых слоев. Только благодаря извлечению боковым грунтоносом образцов пород с признаками нефтеносности скважина была опробована, в результате чего было открыто новое нефтяное месторождение. [43]
![]() |
Геологический профиль месторождения б. Дарвина с глубоко размытой продуктивной свитой на своде, осложненном продольным нарушением. [44] |
Так, на месторождении Нефтяные Камни ( рис. 143) продуктивная толща на своде складки размыта до кирмакинской свиты. [45]