Демонтаж бетона: rezkabetona.su

Главная  Переработка нефти и газа 

Скачать эту книгу

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [ 27 ] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

LrlO

1,=10

Т = 1

Т = 10

Т=10

0,5 0,1 -0,2

5-10

Рис. 2.36. Распределение (частость) F трещин в слоях (пропластках) в зависимости от продольных lo и поперечных Т трещин [3]

МОЖНО оценить среднюю высоту блока для интервала, зоны илн всей залежи.

3. Схематизация частости. Форма блока матрицы определяется густотой трещин и толщиной продуктивного пласта. Принимая следующие обозначения: z=\/F - обратная величина частости толщин, хЗ=\/Ьо - обратная величина частости продольных трещин Lo, у=1/Т - обратная величина частости поперечных трещин Т, и учитывая изменения толщин от 0,1 до 1 м и числа продольных и поперечных трещин от 1 до 10, получаем ряд геометрических форм блоков (рис. 2.36). Форма блоков будет иметь вид либо куба, либо параллелепипеда [3].

Пример. Если в продуктивном пласте F = 2\/m, Lo=10 1/m и 7=1 1/м, то размеры блоков будут следующие: 2 = 0,5 м, л;=0,1 м, у=\ м (см. рис. 2.36, вторая колонка, второй ряд). Эти значения F, Lo и Т (или z, X и у) могут быть использованы для построения стереограммы, подобной приведенной на рис. 2.30.

4. Геологический разрез (профиль), содержащий следы трещин. Следы трещин можно получить, проектируя трещины на горизонтальный или вертикальный разрез (рис. 2.37). Эти следы, полученные для достаточно больших зон (10 м в приведенном на рис. 2.37 примере), впоследствии могут быть использованы для оценки средних размеров блока. Высота блока получается на вертикальном разрезе путем поворота его вокруг вертикальной оси.




12 8 h oh (36) (2j,) (1,2) (1,2)

расстояние, (руты (м)

12 16 (2,/,) (3,6) (4,8)


12 (ib)

5 4 0 h 8 (zfi) (1,2) (1.2) (2,1,)

PaccmanHUB, [jiijmbi (м)

12 (3.b)

Рис. 2.37. Следы трещин в поперечных геологических разрезах.

Сечения: а - вертикальное; б - горизонтальное. Число со звездочкой - общее рассматриваемой зоны (области)

количество параллельных трещин в пределах



2.5. Применение результатов изучения трещинообразования

Было исследовано несколько регионов с разными структурами, в пределах которых в результате активной тектонической деятельности возникли значительные напряжения, приведшие к образованию систем трещин.

Последующий анализ процесса трещинообразования позволил интерпретировать связь между напряжениями и появившимися системами трещин.

В качестве примеров таких исследований можно привести работы, выполненные в ФРГ в бассейне Юра [8], а Португалии в известняках, покрывающих диапировые структуры в Сао-Мамед-Пра-госа [9], а также работу по изучению межтрещинных блоков месторождения Айшау [10].

2.5.1. Тектоно-физические исследования в ФРГ [8]

При проведении измерений непосредственно в условиях залегания пород юрских отложений Гренир [8] получил очень интересные результаты. При отмеченном направлении расположения трещин можно было предположить два возможных варианта распределения напряжений: первый - когда ai действовало вертикально (рис. 2.38, а); второй - когда Oi действовало горизонтально (рис. 2.38, б).

Решение этой проблемы возможно с помощью данных о простирании трещин (рис. 2.39). Из этих данных следует, что различие между главным (30°) и второстепенным (120°) простираниями составляет 90°, т. е. соответствует общему региональному направлению распространения макротрещин, совпадающему с направлением действия тектонических напряжений. Эти доводы подтверждаются анализом условий накопления перекрывающих пород, которые никогда не были благоприятными для образования достаточно мощной толщи, создающей значительные вертикальные напряжения.

Кроме того, следует отметить, что наличие высоких боковых напряжений позволяет проследить направление прошлых тектонических движений, если имеются зеркала скольжения в плоскости сброса. Острый угол между плоскостями пары сопряженных трещин скалывания означает, что трещины разделены пополам (рис. 2.40) наибольшими напряжениями сжатия, поэтому можно рассчитать угол внутреннего трения пород.

Из комбинирования сил при правосторонних и левосторонних зеркалах скольжения можно определить, что максимальное напряжение Ol ориентировано примерно в направлении 160°-170°.

Факт совпадения простирания стилолитов (рис. 2.41) с простиранием отложений свидетельствует о том, что существует генети-




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [ 27 ] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199



Яндекс.Метрика