Cтраница 2
Анализ указанных методов показал, что для исследования свойств граничного слоя нефти на контакте с нефтевмещающими породами наиболее применимы механические. Нами были разработаны и применены следующие методы: 1) плоскопараллельных, дисков; 2) резонансный; 3) центробежного поля; 4) капиллярного давления. Первые два позволяют проводить исследования только на полированных поверхностях, последние два - на среде. В целом все эти методы охватывают широкий круг объектов и, разнообразных условий формирования граничных слоев. [16]
Анализ приведенных данных показывает, что для всех исследованных нефтей граничный слой нефти толщиной до 3 мкм отличается по составу от объемной нефти. Можно предположить, что свойства таких слоев отличаются от свойств объемной нефти. [17]
Изложенный комплекс исследований показывает, что по известным значениям объемов граничного слоя нефти можно прогнозировать коэффициенты нефтеотдачи из гидрофобизованных участков, охваченных вытесняющей водой. [18]
Естественно предположить, что условия формирования и вторичных превращений в граничных слоях нефти в течение геологических эпох должны сильно отличаться от лабораторных условий формирования граничных слоев нефти. [19]
Результаты исследований ( см. табл. 23) показывают, что толщина остаточного граничного слоя нефти в условиях пористой среды даже при столь высоких давлениях вытеснения значительна. [21]
![]() |
Краевой угол капли воды на поверхности некоторых минералов после обработки их нефтью. [22] |
Это обстоятельство является косвенным подтверждением того, что смачивание породы обусловливается граничным слоем нефти. [23]
![]() |
Зависимость толщины граничного слоя нефти от величины удельной нагрузки на кварце ( в, доломите ( б, керамике ( в для различных скважин 1 - скв. 377. 2 - СКВ. 378. 3 - СКВ. 397. [24] |
Приведенный обзор литературы и собственные исследования позволяют сделать заключение, что в нефтяном пласте граничные слои нефти на породообразующих минералах сформированы к началу разработки. В этом случае должна измениться структура порового пространства пласта, и, учитывая соизмеримость радиуса поровых каналов с толщиной остаточного эффективного ГС, можно утверждать, что ряд поровых каналов вообще не будет работать, т.е. резко увеличится неоднородность пласта. Очевидно, это приведет к изменению фильтрационных характеристик и конечной нефтеотдаче пласта. [25]
Исследования в области физики граничного слоя ( см. главы III, IV) и наши исследования граничного слоя нефти показали, что, на базе адсорбционного образуется структурированный слой жидкости, обладающий повышенной вязкостью и упругостью к сдвигу. Комплекс проведенных нами исследований позволил установить, что структурирование нефти в условиях пористой среды идет от твердой фазы в глубь объема. Поэтому если величина граничного слоя соизмерима с радиусом норового канала, то вязкость жидко-сти в таком канале будет больше вязкости этой же жидкости в свободном объеме. По данным исследования Г. И. Фукса [188], вязкость граничных слоев некоторых масел выше их вязкости в объеме более чем в пять раз. Наши исследования показали, что вязкость граничного слоя превышает вязкость в объеме для некоторых нефтей в 10 и даже 15 раз. [26]
Очевидно, адсорбция породой различного количества асфальтенов приводит не только к различной степени гидрофобности породы, но и к различным свойствам граничного слоя нефти. [27]
![]() |
Зависимость коэффициента све-топоглощения асфальтенов по толщине граничного слоя нефти при радиусе капилляров, мкм. [28] |
Анализ полученных данных показывает ( рис. 58), что при прочих равных условиях толщина граничного слоя зависит от природы твердой подложки. Толщина граничного слоя нефти на доломите и керамике значительно больше, чем на кварце. Это, по-видимому, можно объяснить тем, что наличие ионов щелочноземельных металлов в доломите и керамике обусловливает наряду с физиче -, ской и химическую адсорбцию, способствующую формированию граничных слоев большей прочности. [29]
Доказательства структурных изменений нефти в тонких слоях получены И. Л. Мархасиным с сотрудниками. Согласно этим данным толщина граничного слоя нефти на твердых поверхностях может достигать величины 3 мкм. Показано, что толщина граничного слоя нефти зависит от градиента давления вытеснения и величины радиуса капилляров. [30]