Cтраница 2
![]() |
Образование уступа в стволе бурящейся скважины на границе несогласного залегания пород. [16] |
На проходимость обсадных колонн по стволу скважины, наряду с другими факторами, большое влияние оказывают уступы в стволе и интенсивность пространственного искривления скважины. В соответствии сданными работ [22, 73] уступы или резкие перегибы ствола на относительно коротком его участке возникают в результате изменения свойств пород или при изменении нагрузок на долото во время бурения. При образовании уступа ( рис. 53) изменяется направление скважины, но сохранению нового направления мешает соприкосновение УБТ со стенкой скважины вблизи долота. [17]
Непрерывные распределения этих свойств по глубине позволяют получать обобщенные показатели естественного состояния пород для отдельных участков разреза, площади. Высокая производительность при рациональном выборе точек опробования позволяет давать характеристику естественного состояния наиболее распространенных петрографических типов пород в пределах каждого геолого-генетического комплекса, устанавливать общие закономерности изменения свойств пород исследуемого района. В режимном варианте радиоизотопные методы используют для изучения динамики процессов, происходящих в массиве горных пород в естественных условиях или при внешних воздействиях. При этом удается получать информацию о формировании влагозапаса в зоне аэрации и фильтрационных свойствах пород, изучать просадку грунтов, оценивать водоотдачу и изменение водно-физических свойств горных пород в процессе гидрогеологических откачек. Режимный вариант радиоизотопных измерений характеризуется наиболее высокими технико-экономическими показателями по сравнению с другими методами, используемыми для решения тех же задач. [18]
При этом выделяется горизонтальная ( или зональная) и вертикальная неоднородности. Горизонтальной называется неоднородность пласта ( прослоя) по его простиранию, проявляющаяся в значительных изменениях мощности, в прерывистости коллекторов, связанной с ( радиальными замещениями и выклиниванием. Она проявляется в разном изменении литологических свойств пород, перемежаемости зон, сложенных песчаниками, алевролитами и аргиллитами по всей площади залежи. [19]
![]() |
Колебания температур грунтовых вод. а - провинция развития многолетнемерзлых. [20] |
Передача тепла в глубь Земли под влиянием колебаний температуры воздуха осуществляется неравномерно. Часто почти синусоидальные колебания температур воздуха резко трансформируются уже в зоне аэрации и затем в подземных водах. Связано это прежде всего с изменением тепло-физических свойств пород как по вертикали, так и во времени. Известно, что коэффициенты теплоемкости пород зависят от степени их влажности. [21]
Условия осадконакопления, последующие процессы уплотнения пород и их цементации, переотложение солей и цементирующих веществ и многие другие процессы, связанные с изменением строения пород и геометрии их норового пространства, способствовали образованию пластов, обладающих неоднородными физическими свойствами пород по площади залегания. Поэтому значительная часть коллекторов характеризуется неоднородностью текстуры, минералогического состава и физических свойств по вертикали и горизонтали. Разница заключается лишь в том, что горизонтальные изменения свойств пород обычно более плавные и поэтому менее заметные при визуальном наблюдении. Анализы кернов, отобранных из одного и того же пропластка, позволяют иногда обнаружить существенные изменения свойств пород на небольших расстояниях. Они были отобраны через каждые 5 - 6 см в шахте из горизонтально залегающего нефтяного пласта, совершенно однородного по внешнему виду. [22]
Он пришел к выводу о том, что при превращении монтмориллонита в иллит происходит переход большого количества связанной воды в свободную при достижении определенных глубин и температур. Это преобразование характера воды имеет большое значение для изменения свойств пород и способствует началу миграции углеводородов из материнских толщ. Плотность связанной воды имеет разные значения. Берет, например, подсчитал, что два прочно связанных водных слоя в пределах элементарной структурной ячейки с размером 0 9 нм может иметь плотность 1 15 г / см3, что значительно превышает плотность обычной воды. При снижении плотности до величины близкой к единице объем воды увеличивается, что приводит к росту внутрипорового давления и разуплотнению породы. [23]
Изменение гидрогеохимических условий водоносных горизонтов и комплексов II и III подзон техногенеза континентальной гидролитосферы происходит под влиянием добычи жидких и газообразных углеводородов и закачки в непродуктивные пласты производственных сточных вод с целью их захоронения. Изменения природных гидродинамических и гидрогеохимических обстановок здесь полностью определяются технологией и темпами добычи углеводородов, осуществляемых с учетом конкретных геолого-гидрогеологических условий, а также периодом эксплуатации месторождений. В пределах II и III подзон техногенеза наблюдаются следующие явления регионального характера [ 74, 74а, 96, 113, 146 ]: 1) образование обширных зон депрессии и истощение отдельных водоносных горизонтов при эжекционном гидрогеодинамическом режиме месторождения; 2) формирование пьезометрических куполов при инжек-ционном режиме; 3) перераспределение областей питания и разгрузки водоносных горизонтов и комплексов; 4) смещение водогазонефтяного контакта залежи; 5) изменение термобарических условий; 6) изменение водрпроводящих свойств пород; 7) уменьшение ресурсов пластовых вод, ценных в промышленном и бальнеологическом отношениях; 8) загрязнение пластовых вод. К ним мы добавляем: 9) отжатие седимента-ционных вод глинистых водоупоров в продуктивные коллектора; 10) дегазацию пластовых вод; 11) образование линз техногенных вод на отдельных участках терригенных коллекторов в результате потерь бурового раствора в период разведки и эксплуатации месторождения; 12) формирование техногенных микробиоценозов; 13) активизацию биохимических и физико-химических процессов в пластовых водах; 14) генерацию техногенных газов; 15) поступление газов атмосферного генезиса. [24]
![]() |
Распределение макропористости Ре и удельной поверхности макропор и трещин Sc в почвенном слое. [25] |
Так, исследования В. М. Позняк и А. М. Турус, проведенные на Ингулецкой системе орошения, показали, что после орошения повсеместно отмечается увеличение числа частиц размером менее 0 01 мм. Причем наибольшие изменения приурочены к интервалу глубины 40 - 70 см, где количество этих частиц увеличивается в 2.3 - 2.5 раза. Разрушение агрегатов здесь, по-видимому, связано с повышением содержания Na в обменном комплексе при орошении. Эта тенденция отмечается и для других массивов юга Украины, в частности Криворожского. Изменения свойств пород при орошении отмечаются Ю. А. Будзин-ским и В. М. Кошелевым ( 1977 г.) для условий Восточного Предкавказья. Ими, в частности, указывается изменение пористости от 47 - 49 до 43 - 44 % у суглинков и от 41 - 43 до 35 - 36 % у супесей, объемной массы супеси от 1 58 - 1 61 до 1 75 - 1 82 г / см3 и числа пластичности от 9 4 - 9 8 до 10 - 12 % У суглинков и от 3 1 - 4 5 до 5 1 - 6 5 % у супесей. [26]
Виброударное бурение обеспечивает наибольшую скорость проходки скважины на начальных ее интервалах, но для него характерно более интенсивное, чем для ударно-забивного бурения, уменьшение скорости погружения колонны по мере увеличения ее длины. Наиболее универсальным по возможности бурения в породах различных механических свойств является вращательный способ. Он позволяет получать колонки керна как в рыхлых, так и в крепких породах. Поэтому повысить эффективность и интенсифицировать темпы бурения в условиях изменений свойств пород по скважине можно последовательным применением способов бурения: в рыхлых породах вначале виброударный, далее ударно-забивной, в плотных и крепких - вращательный колонковый. Отсюда следует, что оценивать рассматриваемые способы по их технической и экономической эффективности не имеет смысла, так как области применения последних в соответствии с их возможностями различны. Однако применение сравниваемых способов возможно по разным схемам ( см. табл. 5) и различными механизмами, многие из которых обеспечивают одинаковое качество опробования при различных показателях технической и экономической эффективности. Поэтому по критериям технической и экономической эффективности следует оценивать сравниваемые схемы и технические средства бурения. [27]