Cтраница 2
В момент снижения давления до упругости растворенного газа из нефти начинает выделяться газ, имеющий наибольшую упругость при данной температуре. Давление, при котором из нефти начинает выделяться газ, называется давлением насыщения. [16]
В обстановке разрушения газовых залежей оценка перспектив по составу и упругости растворенных газов недостаточно обоснована. Ндесь необходимо обязательно проверять купольные части каждой структуры, а также учитывать направления движения воды, чтобы обнаружить смещенные залежи. [17]
![]() |
Растворимость различных газов в воде и глинистой суспензии. [18] |
Растворимость газов обычно уменьшается с увеличением концентрации в дисперсионной водной среде других растворенных веществ. Например, растворимость метана при появлении в воде NaCl снижается в 2 - 3 раза. Однако одновременно с ростом в воде концентрации электролитов повышается упругость растворенных газов. Поэтому увеличение содержания электролитов в жидкой фазе промывочных жидкостей может уменьшить число пузырьков, выделяющихся из раствора, но не повысит заметно их минимальных размеров, а значит, и не уменьшит числа устойчивых зародышей. [19]
![]() |
Схематическая карта газонасыщенности подземных вод юрского водоносного комплекса Каракумского бассейна. [20] |
Высокой газонасыщенности соответствует и высокое давление насыщения, создаваемое в основном углеводородной составляющей. Причем в этом направлении парциальная упругость азота значительно возрастает, но не превышает упругости углеводородной части. В целом же изменение этого коэффициента повторяет закономерность, установленную для упругости растворенных газов. [21]
Обработку фактических материалов по газонасыщенности пластовых вод проводят на основе полученных с помощью пробоотборников данных исследования. Пользуясь соответствующими формулами, коэффициентами и номограммами В. Н. Корценштейна ( 1976 г.) и других авторов, необходимо пересчитать объем газа на сухое состояние, нормальные условия и на 1 л пластовой воды. Лишь после этого можно оперировать этими данными для сопоставления газонасыщенности различных проб воды друг с другом и для расчетов упругости растворенных газов. [22]
Характер пьезометрической поверхности [26, 28] в периферийных частях показывает, что движение подземных флюидов направлено от краевых зон ( региональные области питания, расположенные по границам со складчатым обрамлением) к центральным районам бассейна. В этом же направлении происходит изменение химического состава подземных флюидов и увеличение их минерализации. Развитые в прибортовых частях гидрокарбонатные воды с минерализацией 0 5 - 2 г / дм3 постепенно замещаются на хлоридные натриевые воды с минерализацией до 25 г / дм3 с одновременным увеличением упругости растворенного газа. [23]
Гидрохимическая зональность заключается в закономерной смене генетических типов вод от сульфатно-натриевых через гидрокарбонат-но-натриевые и хлоридно-магниевые к хлоридно-кальциевым от областей внешнего питания к центральным наиболее опущенным частям бассейнов. При этом минерализация вод постепенно повышается: от пресных вод к солоноватым, далее к соленым и рассолам. Площадная зональность в разрезе отражается сменой типов вод и их минерализации с глубиной. От окраин бассейнов к их внутренним частям меняется и состав растворенных газов пластовых вод. Газовая зональность выражается в смене по площади и разрезу азотных газов через метано-азотные и азотно-метановые метановыми газами. Вместе со сменой состава газа наблюдается рост газонасыщенности пластовых вод и упругости растворенных газов. [24]