Cтраница 1
Изменение структуры порового пространства и, как правило, связанное с ним ухудшение проницаемости породы-коллектора обусловливаются в основном набуханием глинистых компонентов породы, их дезагрегацией, а также перемещением и скоплением потерявших связь с перовой поверхностью частиц в сужениях пор. Факторы, способствующие возникновению и развитию указанных процессов, многообразны. [1]
Изменение структуры порового пространства при защемлении нефти определяется как порометрической харак7е - ристикой коллектора, так и распределением защемленных нефтяных ганглий по размерам. [2]
Однако изменение структуры порового пространства породы-коллектора не прекращается с образованием макромолекулярного слоя полимера. В результате боковых связей, нереализованных при взаимодействии макромолекул с ионами кристаллической решетки, и проявления электростатических сил вблизи поверхности породы увеличивается число связанных молекул растворенного вещества. [3]
![]() |
Зависимость скорости распространения УЗК от длительности вибровоздействия в опытах с мембраной для различных коэффициентов проницаемости, которые для точек 1 - 5 равны соответственно 0 84. 1 2. [4] |
Таким образом, от воздействия виброударных волн происходит изменение структуры порового пространства керна. [5]
Следует отметить, что некоторое несоответствие изменений прочностных свойств на изгиб изменению структуры порового пространства, по-видимому, связано со сложным характером процесса испытаний. В этом отношении более достоверным: является показатель предела прочности на сжатие. [6]
На основании комплекса проведенных экспериментальных исследований авторы работ [207, 352] объясняют увеличение коэффициента вытеснения нефти водой при набухании глины изменением структуры порового пространства коллектора, а именно сокращением эффективной пористости. [7]
В процессе разработки глубокозалегающих месторозэдений, сложенных плотными низкопроницаемыми карбонатными коллекторами ( например, Астраханского и Карачаганакского), в последних увеличиваются вследствие падения давления пластового флюида вертикальные эффективные напряжения, равные разности горного и порового давлений, что приводит к росту зон трещиноватости, ослаблению межзерновых связей и изменению структуры порового пространства. Для указанных выше месторождений характерна резкая локальная и зональная неоднородность свойств горных пород, наличие значительных неравномерных тектонических напряжений, которые вызывают растрескивание породы за счет раскрытия структурно-текстурных дефектов. В результате этого с увеличением эффективных напряжений ( т.е. с падением пластового давления) может наступить временное увеличение объема пустотного пространства, деформационной микротрещяноватости и, следовательно, пористости и проницаемости. Для относительно непрочных пород дилатансия наступает при небольших ( порядка 10 Ша) величинах эффективных напряже-ни: после резкого скачка уплотнения, наступающего в результате разрушения структуры перового rip о стран с тва. [8]
Дело в том, что реальные горные породы содержат в себе различные примеси, которые также, как цементирующие материалы, при экстрагировании образца либо выносятся из перового пространства, либо растворяются. Наряду с изменениями структуры порового пространства изменяется также смачивающая характеристика твердой фазы. [9]
![]() |
Кривые капиллярного давления естественного образца при насыщении. [10] |
Таким образом, только в работающей части перового пространства исследованных образцов в зависимости от физико-химических свойств нефти может быть занято остаточной нефтью 12 - 20 % объема порового пространства. Очевидно, что это приводит к изменению структуры порового пространства. Так, поры с радиусами, близкими по величине к толщине граничного слоя, перестают работать, радиус других пор изменяется на величину, соответствующую толщине граничного слоя, т.е. происходит изменение порометрической характеристики. [11]
В процессе бурения и заканчивания скважин между скважиной и продуктивным пластом всегда возникает значительная разность давлений, под влиянием которой в пласты проникает жидкая и твердая фаза как промывочной жидкости, так и тампонажного раствора. Поступление в пласт тампонажного раствора и его фильтрата ведет к изменению структуры порового пространства и проницаемости приствольной зоны. При проникновении твердой фазы в продуктивный пласт проницаемость коллектора снижается в десятки раз и более, однако глубина проникновения фильтрата цементного раствора в пласт во много раз больше и ее влияние на коллекторские свойства продуктивных горизонтов более сложно. [12]
СВЯЗАННАЯ ( погребенная, реликтовая) ВОДА - в нефтепромысловой геологии так наз. Некоторые специалисты считают названия погребенная, реликтовая вода неправильными, так как количество связанной воды может изменяться в зависимости от изменения структуры порового пространства в процессе диагенеза пород, а состав связанной воды будет изменяться в связи с метаморфизацией всей пластовой воды. [13]
Его падение приводит к деформации пород-коллекторов, нарушению связей между их минеральными частицами. При освоении нагнетания пластовое давление восстанавливается до начального и даже выше. В этом случае упругие минеральные частицы восстанавливают первоначальный объем, а пластичные остаются полностью или частично деформированными. Следовательно, на длительно разрабатываемых месторождениях вскрываемые, скважинами по роды-коллекторы испытывают как упругие, так и упруго-пластические и пластические деформации, которые ведут к изменению структуры порового пространства. [14]
В существующей теории моделирования [131, 129, 130] предлагаются безразмерные параметры, учитывающие влияние только первых трех факторов. Для учета структурных особенностей порового пространства и его смачивающей характеристики рекомендуется в экспериментальных исследованиях пользоваться реальными пористыми средами. Однако использование реальных образцов нефтесодержащей породы в качестве моделей пористой среды в лабораторных опытах связано с большими трудностями. Реальные горные породы содержат в себе различные примеси, которые, как цементирующие материалы, при экстрагировании образца либо выносятся из порового пространства, либо растворяются. Наряду с изменениями структуры порового пространства изменяется также смачивающая характеристика твердой фазы. [15]