Cтраница 1
Температуропроводность горных пород повышается с увеличением пористости и влажности. В нефтенасыщенных породах она более низка, чем в водонасыщенных, так как теплопроводность нефти меньше, чем воды. Температуропроводность пород почти не зависит от минерализации пластовых вод. Вдоль напластования температуропроводность пород несколько выше, чем поперек напластования. [1]
Температуропроводность горных пород повышается с уменьшением пористости и с увеличением влажности. В нефтенасыщенных породах она более низка, чем в водонасыщенных, так как теплопроводность нефти меньше, чем воды. [2]
Температуропроводность горных пород повышается с уменьшением пористости и с увеличением влажности. Температуропроводность пород почти не зависит от минерализации пластовых вод. Вдоль напластования температуропроводность пород выше, чем поперек напластования. [3]
Теплофизические исследования включают изучение коэффициентов теплопроводности, теплоемкости и температуропроводности горных пород, а также энтальпии воды или пароводяной смеси. [4]
Одновременно с изучением теплопроводности были получены значения удельной теплоемкости и температуропроводности горных пород, необходимые при анализе нестационарных тепловых полей. Они меняют ся в довольно значительных пределах: теплоемкость - от 0 63 до 1 23 кДяДкг К), температуропроводность - от 6 6 до 21 4 - 10 и / о, но среднеарифметические значения этих параметров для различных групп горных пород довольно близки друг к другу и соответственно составляют 0 9 - 0 97 кДж / ( КГ К) и 11 - 15 10 м2 / с. Можно также отметить, что температуропроводность сильнее реагирует на изменение температуры, чем теплопроводность. [5]
Глубина воздействия тепловых колебаний зависит от времени воздействия промывочной жидкости на породу и коэффициента температуропроводности горных пород. [6]
Метод основан на изучении распределения во времени теплового поля, искусственно созданного в скважине, и на различии термических свойств изучаемых сред, в частности температуропроводности горных пород. [7]
В распределении естественного теплового поля существенное значение имеет тепловое сопротивление, а при изучении нестационарных тепловых процессов, при анализе искусственных тепловых полей в скважинах - теплоемкость и температуропроводность горных пород. Дифференциация горных пород и полезных ископаемых по термическим свойствам лежит в основе применимости термических методов для изучения геологических разрезов скважин, а тепловая анизотропия горных пород обеспечивает возможность решения тектонических задач. [8]
В данном случае стоит обратная задача. Необходимо, зная изменение температуры газа в разные моменты времени, определить коэффициент температуропроводности горных пород. В явном виде выделить его из формулы ( 6) невозможно, поэтому единственный способ определения указанного коэффициента - использование численных методов с помощью ЭВМ. [9]
![]() |
Изотермы для одной нагнетательной и двух добывающих скважин. [10] |
Если пласт тонкий ( до 20 м), то существенным становится учет притока тепла с кровли и подошвы при нагнетании холодной или горячей воды. Толщина горных пород, вовлеченных в теплообмен с пластом, определяется выражением 2э Vt где а - температуропроводность горных пород. [11]