Cтраница 1
Субкапиллярные каналы имеют размер меньше 0 0002 мм. Поверхностные силы в таких микроскопических каналах настолько велики, что обычно имеющиеся в пластовых условиях движущие силы не в состоянии преодолеть их, поэтому движения жидкости там практически не происходит. Жидкость насыщает породу субкапиллярной структуры и переходит в связанное с ней состояние, после чего движение прекращается. [1]
Субкапиллярные каналы имеют диаметр менее 0 0002 мм. В каналах размером менее 0 0002 мм при пластовых температуре и давлении жидкость практически не может двигаться. [2]
В субкапиллярных каналах вследствие малого расстояния между их стенками жидкость находится в сфере действия молекулярных сил материала породы, поэтому практически в естественных условиях жидкости не могут перемещаться в них. [3]
В субкапиллярных каналах жидкость удерживается межмолекулярными силами ( силой притяжения стенок каналов), поэтому практически никакого движения не происходит. [4]
В субкапиллярных каналах жидкости настолько сильно удерживаются силой притяжения стенками каналов ( вследствие малого расстояния между стенками канала жидкость в ней находится в сфере действия молекулярных сил материала стенок), что практически в природных условиях перемещаться в них не могут. [5]
В субкапиллярных каналах жидкости в такой степени удерживаются силой притяжения стенок каналов ( вследствие малого расстояния между стенками канала жидкость в ней находится в сфере действия молекулярных сил материала породы), что практически в природных условиях перемещаться в них не могут. [6]
В субкапиллярных каналах силы притяжения, удерживающие жидкость, настолько велики, что в природных условиях она не может двигаться. Такие поры непроницаемы для жидкостей. Пористость пород зависит от формы укладки и величины зерен. [7]
Практически непроницаемым может быть тело лишь с субкапиллярными каналами, радиус которых менее 0 2 мкм. Даже в камне со средним радиусом пор 0 012 мкм имеется некоторое число достаточно крупных каналов с радиусом 1 мкм и более, благодаря которым камень становится проницаемым. По крупным по-ровым каналам жидкость может перетекать из одного пласта в другой или в атмосферу. Проникновение агрессивной пластовой жидкости по капиллярным каналам внутрь камня способствует интенсификации коррозии его. Важно поэтому контролировать проницаемость цементного камня и так регулировать состав его, чтобы предотвратить возможность образования значительного числа капиллярных и более крупных паровых каналов. [8]
Под действием избыточного давления происходит проникновение жидкости в капиллярные и субкапиллярные каналы пласта. Интенсивность поступления жидкости возрастает в процессе спуска бурового снаряда, когда перепад давления над пластовым резко возрастает. [9]
Мелкозернистые пески и песчаники, характеризующиеся наибольшим числом субкапиллярных каналов и малой проницаемостью, отличаются большим содержанием связанной воды, чем крупнозернистые пески и известняки. [10]
ВОДОУПОР слой горных пород, поры которых представлены в основном субкапиллярными каналами ( диаметр менее 0 2 мкм), практически непроницаемый для жидкостей при существующих сравнительно небольших перепадах давлений в природных пластовых системах. [11]
ВОДОУПОР - слой горных пород, поры которых представлены в основном субкапиллярными каналами ( диаметр менее 0 2 мкм), практически непроницаемый для жидкостей при существующих сравнительно небольших перепадах давлений в природных пластовых системах. [12]
Вода, удерживающаяся в залежи в результате поверхностного натяжения, занимает наиболее мелкие поровые пространства и субкапиллярные каналы. Она находится под действием капиллярных сил, которые значительно превосходят наибольшие рабочие перепады давлений, возникающие в процессе эксплуатации месторождения. Поэтому часто при значительном количестве связанной воды в пласте из залежи получают безводную нефть. [13]
![]() |
Типичное размещение нефти, газа.| Кривые капиллярного давления для чистых сцементированных песчаников. [14] |
На рис. 51 приведена схема типичного размещения нефти, газа и воды в нефтяном пласте, 20 % пор которого составляют субкапиллярные каналы. Между нефтью и водой наблюдается переходная зона мощностью несколько метров. Обычно эта зона хорошо прослеживается на каротажных диаграммах скважин, вскрывших в подошве пласта воду, по постепенному повышению кажущегося удельного сопротивления. [15]