Cтраница 1
Тепловые свойства горных пород - А, и должны определяться для тех же участков разрезов скважин, на которых измерялись температуры. Это требование, к сожалению, не всегда удается выполнить из-за отсутствия необходимого количества образцов пород. В этих случаях приходится использовать значения К и - определенные по образцам пород, отобранным из соседних скважин или даже в других районах, что безусловно снижает точность определения теплового потока. [1]
Тепловые свойства горных пород - это способность горных пород передавать тепло через твердую фазу, жидкость или газ, заполняющие поры ( трещины), и излучение между стенками пород. [2]
Тепловые свойства горных пород характеризуются удельной теплоемкостью, коэффициентом температуропроводности и коэффициентом теплопроводности. [3]
Тепловые свойства горных пород - свойства, определяющие термодинамич. [4]
![]() |
Зависимость коэффициента теплопроводности от процентного содержания пелитовых ( глинистых и але-вритистых фракций. [5] |
Тепловые свойства горных пород, как было показано выше, существенно зависят от их литологического состава. [6]
Указанные тепловые свойства горных пород определяют характер распределения естественного и искусственного тепловых полей в земной коре. От тепловых свойств горных пород и закономерностей их изменения по геологическим разрезам зависит эффективность результатов температурных измерений в скважинах. Эти данные явл яются основой методов геологической интерпретации материалов геотермии и способствуют решению ряда важнейших задач. [7]
На тепловые свойства горных пород в условиях их естественного залегания оказывают влияние, кроме рассмотренных выше, многие другие факторы, среди которых особое значение имеют тепловая анизотропия, температура и давление. [8]
К тепловым свойствам горных пород, чаще всего используемым в процессе поиска, разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений, относятся их теплопроводность, теплоемкость и температуропроводность. [9]
Сведения о тепловых свойствах горных пород необходимы для тепловых расчетов, широко применяемых в настоящее время в нефтепромысловой практике и теоретических исследованиях, связанных с рациональными методами эксплуатации, и контроля за разработкой нефтяных и газовых месторождений. [10]
Большое влияние на тепловые свойства горных пород оказывает их минералого-петрографический состав. Например, породы с ожелезненными прожилками, с включениями пирита и сидерита, с прожилками кальцита и других хорошо проводящих тепло минералов характеризуются более высокими значениями теплопроводности. [11]
Обобщены сведения о тепловых свойствах горных пород газовых месторождений, описаны способы и технические средства их определения. Приведены корреляционные связи теплопроводности, температуропроводности и теплоемкости горных пород с их электрическим сопротивлением, проводимостью, влагонасыщенностью, а также минерализацией насыщающих их флюидов. [12]
Связь геотермического градиента с тепловыми свойствами горных пород хорошо иллюстрируется на примере Ромашкинского нефтяного месторождения. В табл. 15 приведены предельные значения температур и геотермического градиента для глубин 500, 1000 и 1500 м в абсолютных отметках по данным геотермограмм более ста скважин центральных площадей месторождения. [13]
Определение теплового потока было начато после накопления необходимых данных по тепловым свойствам горных пород и геотермическим исследованиям. В настоящее время тепловой поток является основным геотермическим параметром при изучении термической истории и современного теплового состояния Земли, распределения естественного теплового поля в земной коре и решения вопросов, связанных с поисками, разведкой и разработкой месторождений нефти, газа и других полезных ископаемых. [14]
При расчетах распределения температуры и ее изменения в процессе разработки необходима информация о тепловых свойствах горных пород и заполнителей ствола скважины. [15]