Cтраница 2
Наряду с изменениями структуры перового пространства изменяется смачивающая характеристика твердой фазы. [16]
В результате исследования структуры перового пространства была определена степень изменения эллипсообразности пор, извилистости и удельной поверхности по длине образца. [17]
По данным ртутной порометрии структура перового пространства различных по литологии плотных пород ( ангидритов, гипсов, известняков, доломитов, алевролитов и песчаников на глинистом цементе) с проницаемостью от К) - 5 до Ю-1 мД характеризуется как относительно равномерным ( рис. 21, а) распределением в них пор по размерам, так и наличием в поро-граммах одного ( рис. 21 6) или двух ( рис. 21, в) максимумов. В целом для плотных пород отмечается общая тенденция к уменьшению максимальных размеров поровых каналов по мере снижения проницаемости. [18]
Био был прав: структура перового пространства в насыщенной консолидированной дисперсной системе влияет на процесс распространения звука. Результаты ( но не выводы), приведенные в работе [102] как раз и подтверждают это. Данные результаты можно рассматривать и как ответ на вопросы, поставленные в статье [103], где этот факт также в определенной мере подвергался сомнению. [19]
Противоречивые данные о влиянии структуры перового пространства на ОФП содержатся также в обзорной работе Дж. Тем интереснее представляются результаты экспериментальных фильтрационных исследований на сеточных моделях пористых сред, фильтрационные каналы которых имеют известные размеры и конфигурацию. [20]
Сложный и нерегулярный характер структуры перового пространства не позволяет изучать движение флюидов в нем прямым решением уравнений движения вязкой жидкости для каждого перового канала или трещины. Однако, известно, что с увеличением числа отдельных микродвижений, составляющих макроскопическое фильтрационное движение, начинают проявляться суммарные статистические закономерности, характерные для движения в целом и несправедливые для одного или нескольких поровых каналов. Это характерно для систем с большим числом однородных элементов, слабо связанных между собой. Такие системы могут быть описаны как некоторые сплошные среды, свойства которых не выражаются непосредственно через свойства составляющих элементов, а являются осредненными характеристиками достаточно больших объемов среды. Так, в гидродинамике не изучается движение отдельных молекул, а вводятся осредненные термо-динамические параметры жидкости как сплошной среды. [21]
Исследуемые пласты должны обладать схожей структурой перового пространства, в противном случае наклон зависимости ( квпп - Кв0) ЛП) будет различным. [22]
![]() |
Зависимость коэффициента вытеснения от проницаемости. [23] |
Существенные отличия в степени неоднородности структуры перового пространства и смачиваемости поверхности карбонатных и терригенных коллекторов определяют и различие коэффициентов вытеснения нефти водой из этих коллекторов при близких значениях проницаемости пород и вязкости нефти. [24]
Показано влияние граничных слоев на структуру перового пространства. Интересен предложенный механизм засорения призабойной зоны пласта. [25]
С ухудшением фильтрационно-емкостных свойств коллекторов усложняется структура перового пространства - увеличивается извилистость капилляров, возрастает доля субкапиллярных пор и возникает значительное количество тупиковых пор. [26]
Достоинством прямых методов является возможность охарактеризовать структуру перового пространства без введения дополнительных допущений, необходимых при измерении косвенными методами. Однако прямые методы дают характеристику плоскостной структуры порового пространства, в то время как косвенные методы отражают в интегральной форме пространственное строение, которое определяет основные свойства пористой среды. [27]
Во-первых, это физико-литологические факторы, определяющие структуру перового пространства. Вскрытие нефтяной залежи бурением, проникновение фильтрата бурового раствора в пласт, закачка вытесняющих нефть агентов - все это нарушает сложившееся за геологическое время равновесие в пласте. Главная причина, определяющая снижение проницаемости продуктивных пластов, - гидратация и набухание глинистого материала либо имеющегося в породе пласта, либо проникающего в пласт вместе с промывочной жидкостью. [28]
Емкость поровых ( гранулярных) коллекторов обусловлена структурой перового пространства. Одновременность сосуществования пористой и трещиноватой сред в горной породе определяет смешанный тип коллектора, который с точки зрения гидродинамики рассматривается как система двух сред, вложенных одна в другую. Емкость его представлена несколькими видами пустот, являющихся к тому же различными фильтрационными средами. Смешанный тип коллектора встречается как среди терригенных, так и среди карбонатных пород. Это могут быть породы как с первичной ( межзерновой), так и с вторичной ( каверны, карстовые полости, трещины) пустотностью. [29]
Величина верхнего предела скорости фильтрации в зависимости от структуры перового пространства, свойств жидкости и других факторов может изменяться в широком диапазоне и определить ее заранее трудно. Один из способов ее оценки основывается на анализе индикаторных диаграмм. [30]