Гидродинамическая зональность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Каждый подумал в меру своей распущенности, но все подумали об одном и том же. Законы Мерфи (еще...)

Гидродинамическая зональность

Cтраница 1


Гидродинамическая зональность тесно связана с зональностью величин и природы пластовых давлений. Нам представляется более строгим физически использование в качестве критерия для выделения отдельных зон в разрезе и в плане степени сообщаемости отдельных блоков пород, отдельных пор в породе, а также самого наличия пустотности породы и существования воды в виде самостоятельной фазы.  [1]

Близкая схема гидродинамической зональности предложена А. Е. Ходьковым и Г. Ю. Валуконисом, которые выделяют три гидродинамические зоны: верхнюю зону, в которой формирование напора обусловлено различиями в гипсометрии областей питания, транзите и разгрузке подземных вод; среднюю зону переходных пластового и геостатического давления; нижнюю зону, где аномально высокое давление обусловлено исключительно упругорелаксационным режимом водовмещающих пород и неотектоническими напряжениями.  [2]

Учение о вертикальной гидродинамической зональности является основой современных представлений о региональной динамике флюидов НРБ. В конце 20 - х - ЗО-х годах прошлого столетия В.С.Ильин и В.Л.Лич-ков предложили гидродинамический критерий - местный базис эрозии, отделяющий грунтовые воды от артезианских, т.е., по существу, были выделены две гидродинамические зоны.  [3]

Существующие представления о гидродинамической зональности НГБ основаны на различных базисах ( глубинах) дренирования подземных флюидов поверхностными водоемами и водотоками - местными и региональными, а также на положении в разрезе региональных относительных флюид оупоров.  [4]

Впервые соображения о существовании гидродинамической зональности подземных вод были высказаны в 1931 г. П. И. Бутовым, который ввел понятие о зонах активного и пассивного водообмена.  [5]

Особенно велика роль общих представлений о гидродинамической зональности при изучении закономерностей формирования подземных вод в артезианских бассейнах платформенного типа.  [6]

Работами последних лет убедительно доказано, что вертикальная гидродинамическая зональность подземных вод существенно влияет на формирование их химического состава.  [7]

Роль периферии бассейна, традиционно относящейся к региональным областям питания, и гидродинамическую зональность рассмотрим раздельно для каждого нефтегазоносного комплекса по анализу изменения приведенных пьезометрических уровней и их градиентов вдоль лент тока ( см. гл.  [8]

Месторождения рассматриваемого типа разделены на два характерных подтипа: подтип III-A в конусах выноса предгорных шлейфов и Ш - Б - в конусах выноса внутригорных впадин. Для первого характерны классическая, описанная выше гидродинамическая зональность и четкая геологическая ограниченность только со стороны горного обрамления.  [9]

В Равнинном Крыму выделены юрский, нижне - и верхнемеловой, дат-палеоценовый, эоценовый, майкопский и надмайкопский водоносные комплексы. Наличие майкопских, нижнеэоценовых и апт-альбских водоупорных отложений предопределяет гидрохимическую и гидродинамическую зональность.  [10]

Подробная схема гидродинамической зональности была разработана и опубликована Н.К.Игнатовичем в 1947 г. [76]: она сводится к тому, что в разрезе артезианских бассейнов ( АБ) выделяются три гидродинамических зоны.  [11]

При неоднородной плотности флюидов нужно раздельно рассматривать случаи возрастания плотности вниз и вверх. Возрастание плотности флюида с глубиной имеет место для подземных вод в случае так называемой нормальной гидрохимической зональности. Пусть гидрохимический разрез носит двухэтажный ( в первом приближении) характер: маломинерализованные воды в верхнем и высокоминерализованные воды в нижнем этажах. В этом случае высокоминерализованные воды могут быть неподвижны ( при тектонической неподвижности региона) при достаточно активном движении вышележащих маломинерализованных вод. При этом поверхность раздела высоко - и маломинерализованных вод будет иметь форму купола, повышение которого будет отвечать в плане снижению напоров движущихся вод верхнего гидрохимического этажа. Природа этого явления полностью идентична наклону водонефтя-ного ( или газоводяного) контакта при движении вод под залежью. Гидродинамическая зональность при этом практически совпадает с гидрохимической. Конфигурация купола рассольных вод будет в целом обратна конфигурации региональных форм рельефа.  [12]



Страницы:      1