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

Система трещин

Горизонтальных единичных

3,42

Вертикальных взаимно перпендикулярных

1,71

Взаимно перпендикулярных

2,28

Хаотичных

1,71

Для п шлифов с площадью поверхности 5шл, в которых существуют различные системы трещин, результирующая проницаемость будет

2 изм i общ i

(4.34)

2 шл i

Пример вычисления. Для двух взаимно перпендикулярных трещин имеются следующие данные: bi = 20 мкм; 2 = 35 мкм; /i = 6mm; i2 = 5 мм; 5шл = 0,2 см. Тогда

/Стр = 2,28x106 = 299 мD=0,299мкм

(20Х 10-*)»Х0,6 + (35Х 10-)8X0,5 0,2

4.3.6.2. Эмпирический метод

Эмпирический метод основан на визуальной оценке по шлифам типа пористости, формы каналов, их связи и т. д. В шлифах определяются тип породы, пористость, размер и форма пор, а затем на основе метода Теодоровича [10], в дальнейшем усовершенствованного Ашенбреннером [И], оценивается проницаемость.

Оценка проницаемости производится по эмпирическому уравнению: i

К = ABCD.

(4.35)

Параметр А (табл. 4.2) изменяется в пределах 2-64. Породы с пустотностью II типа отличаются наибольшими значениями А.

Параметр В (табл. 4.3) имеет тот же порядок, что и пористость матрицы. Из опыта видно, что уменьшение проницаемости связано с уплотнением пород (более низкая проницаемость характерна для более уплотненных пород).

Параметр С (табл. 4.4) связан с размером пустот и учитывает наличие каверн. Вклад этого параметра в величину проницаемости мал по сравнению с вкладом параметра А.

6-848



Тип пустотного пространства

Характеристика типа

Характеристика подтипов

Система достаточно однородных проводящих каналов

с очень узкими проводящими каналами (средний диаметр ~ 0,01 мм), обычно невидимыми в петрографическом микроскопе при обычном увеличении

с редкими относительно широкими каналами (средний диаметр ~0,02мм), видимыми в шлифах с небольшим количеством относительно широких каналов, видимых в шлифах

с многочисленными относительно широкими каналами, видимыми в шлифах, илн с небольшим количеством широких каналов (средний диаметр > 0,04 мм)

С обилием широких каналов или с очень широкими проводящихщ каналами

Система резко различающихся по форме проводящих каналов

с низкой пористостью, поры относительно однородны по размера.м и распространению

с высокой пористостью или с пористостью, варьирующей от низкой до высокой:

поры разные по размеру

поры кавернозные и неправильные

по очертаниям

16-32 32-64

Межзерновые поро-вые каналы

С очень низкой дящих каналов С низкой пористостью каналов

Проводящие каналы с пористостью

пористостью прово- 6

проводящих 12

пониженной 24

Хорошо выраженные-межзерновые поры

С сообщающимся ранство,ч между зернами

С сообщающимся рангтвом между

поровым прост-ромбоэдральными

поровым прост-субугловато-субо-

кругленными зернами С сообщающимся поровым пространством между округленными и хорошо округленными зернами

10 20 30



таблица 4.3

Характеристика матрицы

Эффективная пористость, %

Очень пористая

>25

25-30

Пористая

15-25

Умеренно пористая

10-15

Поры обильны

5-10

Поры присутствуют

0,5-1,0

Поры встречаются

<2

Таблица 4.4

Размеры пустот

Максимальный размер пустот, мм

Большие каверны

> 2,00

Каверны от средних до больших

0,50-2,00

Средние поры

0,25-1,00

Поры от тонких до средних

0,10-0,50

Поры от очень тонких до тонких

0,05-0,25

Очень тонкие поры

0,01-0,10

0,25

От чрезвычайно до очень тонких

<0,10, частично <0,01

0,125

В основном чрезвычайно тонкие поры

<0,03, частично <0,01

0,0625

Таблица 4.5

Форма пор

Более или менее изометричные

Продолговатые

Очень вытянутые или вытянутые полосами с проводящими ка-

налами

Параметр D (табл. 4.5) обусловлен формой пор. Его влияние на величину проницаемости по сравнению с остальными параметрами наименьшее. Ашенбреннер упоминает, что была найдена вполне приемлемая корреляционная связь замеренной проницаемости в карбонатных породах с результатами, полученными по методу Теодоровича. Наблюдаемые отклонения в среднем составляли 12-15%.

Пределы изменения проницаемости, определенные на основе проводимости каналов, установленной по шлифам, имеют следующие значения:

d, мм к, мкм2

Проводящие каналы........... 0,01 0,002-0,016

Взаимосвязанные поры.......... 0,02 0,03-0,075

Большое число каналов.......... 0,03 0,6-0,8

Изобилие широких взаимосвязанных каналов 0,04 1,2 -1,3




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