Cтраница 2
Геофизические методы применяют для изучения геологических разрезов скважин по физическим свойствам горных пород. С их помощью устанавливают глубину залегания, границы и литологию пластов; выделяют коллекторы и определяют характер насыщающего флюида ( нефть, газ, вода); находят параметры коллекторов - коэффициенты пористости, глинистости, нефте -, газо -, водонасыщенности, проницаемости. [16]
![]() |
Зависимость давления насыщения пластовой нефти Ново-дмитриевского месторождения от температуры ( по данным ВНИИ. [17] |
Большой интерес представляет сравнительное изменение газонасыщенности различных участков залежи, обладающих неодинаковыми физическими свойствами горных пород, при понижении давления ниже точки выделения газа. В связи с различием состава нефтей и количества остаточной воды рост газонасыщенности на участках, сложенных малопроницаемыми породами, значительно отстает от относительного газосодержания более проницаемых участков коллекторов. [18]
![]() |
Зависимость давления насыщения пластовой нефти Но-водмитриевского месторождения от температуры ( по данным ВНИИ. [19] |
Большой интерес представляет сравнительное изменение газонасыщенности различных участков залежи, обладающих неодинаковыми физическими свойствами горных пород, при понижении давления ниже точки выделения газа. В связи с различием состава нефтей и содержанием остаточной воды рост газонасыщенности на участках, сложенных малопроницаемыми породами, значительно отстает от относительного газосодержания более проницаемых участков коллекторов. [20]
В 30 - х годах текущего столетия в связи с развитием геофизики ученые начали интересоваться физическими свойствами глубоко погребенных горных пород, еще не вскрытых горными выработками и находящихся в условиях высоких давлений и температур. [21]
Таким образом, диэлектрические методы, основанные на изучении диэлектрической проницаемости горных пород, позволяют получать сведения о физических свойствах горных пород при бескерновом исследовании разрезов скважин. [22]
С внутриядерными процессами и прежде всего с процессами радиоактивного распада и превращениями химических элементов связано изменение концентраций и соотношений количеств химических элементов, что находит свое отражение в физических свойствах горных пород и геофизических полях. [23]
Рассматривая влияние оставшихся семи признаков на явление нарушения устойчивости стенок скважины, можно сделать вывод, что основной вклад, в разделение классов вносят признаки, характеризующие перепад давления в системе скважина - пласт и физические свойства горных пород. Это значит, что рассматриваемое явление представляет собой обвалообразование, происходящее вследствие недостаточной репрессии на пласт, а также геологических условий. [24]
Первые проекты и образцы термобуров появились в 60 - х годах, а наиболее активно теория и практика плавления горных пород начали развиваться с середины семидесятых годов. Эффективность процесса плавления определяется в основном температурой поверхности пенетратора и физическими свойствами горных пород и мало зависит от механических и прочностных свойств. Это обстоятельство обусловливает определенную универсальность метода плавления в смысле применимости gro для проходки различных пород. Температурный интервал плавления этих различных полиминеральных многокомпонентных систем в основном укладывается в диапазон 1200 - 1500 С при атмосферном давлении. В отличие от механического метод разрушения горных пород плавлением с увеличением глубины и температуры залегающих пород повышает свою эффективность. [25]
Этот метод менее трудоемок и вполне допустим при обработке эмпирического материала по физическим свойствам горных пород. [26]
Большое внимание, уделенное гравитационному и температурному полям Земли, адекватно тому влиянию, которое они оказывают на современное физическое состояниелитосферы. Действительно, как гравитационное, так и температурное поля способны коренным образом изменять физические свойства горных пород, конфигурацию поверхности литосферы. [27]
Рассматривая параметры подобия (6.6) - (6.17), видим, что их реализация в опыте вызывает большие трудности. Одна из них заключается в том, что в эти параметры входят местные значения величин, характеризующих физические свойства горных пород, значение которых зависит от координаты. Кроме того, при воспроизведении некоторых безразмерных комплексов, характеризующих динамику потока, необходимо в каждой точке пористой среды знать соответствующие скорости потока и давления по координатным осям. Как отмечается в работе [64, 189, 239], эти затруднения, однако, можно преодолеть, если при моделировании учитывать значение и физический смысл соответствующих параметров подобия. [28]
Горные породы в природных условиях находятся в сложном напряженном состоянии, которое периодически нарушается и снова формируется в результате изменений осадочного покрова, тектонических и других глубинных процессов. Эти нарушения могут быть также связаны с проводкой горных выработок, с извлечением полезных ископаемых на поверхность, с осуществлением взрывных, термических и других видов работ. Масштабы нарушений напряженного состояния горных пород по указанным причинам, разумеется, различны; в одних случаях они носят региональный характер, в других - локальный. При этом они тесно связаны с физическими свойствами горных пород, в том числе и с механическими. Поэтому интерес к механическим свойствам горных пород при разработке полезных ископаемых и проводке горных выработок продолжает увеличиваться. [29]