Cтраница 1
Газонасыщенность вод 650 - 790 см3 / л, газ азотно-метанового состава. [1]
![]() |
Схематическая карта натрий-хлорного коэффициента вод в терригенной толще верхнего девона Волго-Уральской нефтегазоносной провинции ( по В. А. Кротовой. [2] |
Газонасыщенность вод в основном невелика, почти повсюду в бассейне имеется значительный дефицит газонасыщения. В составе газов много азота ( до 50 % и больше), причем в составе его имеется воздушный аллт. [3]
Газонасыщенность вод палеозойских отложений изменяется от 10 до 1800 см3 / л, возрастая к центральным районам бассейна. Упругость газов изменяется от 0 07 до 3 9 МПа, возрастая также от окраин бассейна к центру и с глубиной. Коэффициент насыщенности вод газами колеблется в широких пределах. В ряде случаев отмечается предельная насыщенность вод газами в зоне развития метановых газов. [4]
![]() |
Схематическая карта расположения области питания Газлинского газового месторождения. [5] |
Газонасыщенность вод меловых отложений по разрезу, наиболее детально изученная па Газлинском месторождении, резко снижается снизу вверх. [6]
УВ, газонасыщенности вод, содержанию в них микроэлементов ( иода, аммония и др.) и некоторых органических соединений ( нафтеновых кислот, фенолов и др.), характерных для регионально нефтегазоносных территорий. [7]
Таким образом, влияние газонасыщенности воды на развитие кавитационной эрозии металлов, несомненно, связано с химической активностью газов и коррозионной стойкостью испытуемого материала. Однако наиболее существенным является вопрос изменения механических свойств самой жидкости; например, известно, что с увеличением газонасыщенности уменьшается объемная прочность жидкости. [8]
Для образцов из чугуна снижение газонасыщенности воды приводит к заметному уменьшению потерь металла от эрозии, тогда как для образцов из алюминия этот эффект не наблюдается. [9]
По приближении к контуру нефтеносности уменьшаются газонасыщенность вод и содержание метана. [10]
В нижней газовой зоне вновь преобладает метан, газонасыщенность вод предельная или близкая к ней. [11]
Но в некоторых случаях, например по данным Э. Е. Лондон, газонасыщенность вод растет и по направлению к пустым ловушкам. [12]
Учитывая объем вод в депрессионной зоне, получаемый перепад давления и газонасыщенность вод, он определил величину скрытых запасов газа при радиусе воронки депрессии 20 км примерно в 10 млрд. м3, что составляет около 5 % запасов, находившихся в залежи до разработки. При большем радиусе воронки депрессии величина скрытых запасов будет, очевидно, еще больше и может быть значительной. Но уже и подсчитанная величина соответствует запасам немалого самостоятельного газового месторождения. Выяснение наличия и положения нефтяной оторочки газовой залежи при разведке согласно В. П. Савченко можно осуществлять следующим образом. Если определено высотное положение газоводяного контакта, предполагаемого горизонтальным, то нефтяную оторочку можно ожидать не выше уровня контакта. [13]
В зоне вод с газами углеводородного состава по мере приближения к контуру нефтеносности увеличиваются газонасыщенность вод, общая упругость и коэффициент насыщенности вод газами. В этом же направлении растет содержание азота и аргона, доля углекислого газа, наоборот, снижается. [14]
Исследованы вопросы гидратообразования в конденсате Вуктыль-ского месторождения и показаны зависимости равновесной температуры образования гидратов от газонасыщенности воды и жидких углеводородов, даны графические и аналитические выражения этих зависимостей. [15]