
- •6 Методы изучения физических свойств пласта:
- •13 Понятие текстурно-структурной неоднородности
- •15 Принято все коллекторы нефти и газа разделять на терригенные и карбонатные.
- •1 8 Область применения гранулометрического анализа
- •Типы пустот в нефтегазовых пластах
- •По какому физическому принципу классифицируются поры по размерам?
- •Дайте понятие коэффициента пористости, виды коэффициентов пористости
- •24 Взаимосвязь и отличие коэффициентов общей, эффективной и динамической пористости, области их применения.
- •25 Понятие структуры порового пространства
- •Емкостные свойства нефтегазовых пластов, характеристика, взаимосвязь и область применения
- •28 Понятие проницаемости (характеристика и физический принцип измерения)
- •Физический смысл абсолютной проницаемости и принципы ее определения
- •Фазовая проницаемость, ее физический смысл и взаимосвязь с абсолютной проницаемостью
- •31 Относительные фазовые проницаемости пластов, совместное движение несмешивающихся флюидов в пористой среде и области их использования
- •Обычные и нормированные фазовые проницаемости, понятие нормированной насыщенности, ее физический смысл
- •Относительная фазовая проницаемость при трехфазной фильтрации и ее сопоставление с двухфазной фильтрацией
- •Диаграммы относительной фазовой проницаемости для трехфазной и двухфазной фильтрации. Сходство и различие.
- •Понятие удельной поверхности, разновидности удельной поверхности, их связь для различных горных пород
- •41. Первичные и вторичные напряжения, их связь с условиями залегания пластов и технологическими факторами.
- •42. Понятие нормальных и касательных напряжений, тензор напряжений.
- •43. Виды напряженного состояния нефтегазовых платов, тензор напряжений.
- •44. Виды деформаций, тензор деформаций.
- •45. Зависимость деформаций от напряжений, упругие и пластические деформации.
- •46. Деформационные и прочностные свойства нефтегазовых пластов.
- •47. Обобщенный закон Гука и область его существования.
- •48.Понятие истинных и эффективных напряжений в нефтегазовых пластах. Связь эффективных напряжений с внутрипластовым давлением.
- •49. Зависимость фильтрационных и емкостных свойств пласта от эффективных напряжений и области их использования.
- •50. Волновые процессы в нефтегазовых пластах, их общая характеристика и роль в нефтепромысловом деле.
- •51. Типы волн в нефтегазовых пластах
- •52. Явление поглощения упругих волн и коэффициенты, характеризующие поглощение.
- •53. Явления отражения волн и их преломления. Коэффициенты, характеризующие эти явления.
- •54. Природные и техногенные тепловые процессы в нефтегазовых пластах
- •55. Понятие теплоемкости пласта и коэффициенты, характеризующие теплоемкость
- •56. Тепловые свойства нефтегазового пласта
- •57. Теплопроводность и температуропроводность минералов и нефтегазовых пластов. Явление анизотропии теплопроводности
- •59 Типы залежей по состоянию углеводородных систем
- •60 Состав и классификация нефтей
- •Состав и классификация природных газов
- •Состав природных газовых смесей и параметры, характеризующие состав смеси
- •Идеальные и природные газы
- •Уравнение состояния идеальных газов, коэффициент сверхсжимаемости
- •66 Зависимость коэффициента сверхсжимаемости природного газа от приведенного давления и температуры
- •Плотность природного газа и стабильного углеводородного конденсата
- •Вязкость газа и газовых смесей
- •Закон Генри
- •76. Плотность и вязкость пластовой нефти.
- •77. Влияние термобарических условий на плотность пластовых нефтей
- •78.Диапазон значений вязкости колеблется в пределах (0.01-1000) мПа-с.
46. Деформационные и прочностные свойства нефтегазовых пластов.
При отсутствии высокого всестороннего давления как в условиях одноосного, так и сложного напряжённого состояния при быстром нагружении или разгрузке в большом диапазоне напряжений подчиняется закону Гука.
По мере увеличения напряжения на сжатие усиливается и деформация.
Если пласт изотропен и однороден, то связь между деформациями и напряжениями запишется так:
х=1/Е(х - (у+z))
у=1/Е(у - (z+х))
z=1/Е(z - (у+х))
где х, у, z – главные нормальные напряжения;
ν - коэффициент Пуассона;
Е - модуль Юнга.
Сдвиговые деформации можно расписать как:
ху=1/Gху; уz=1/Gуz; zх=1/Gzх G – модуль сдвига.
Упругие свойства пласта зависят от:
- минералогии;
- особенностей строения в частности солистого строения.
Прочность определяется величиной критических напряжений, при которых происходит разрушение породы.
Критические напряжения:
сжатия;
растяжения
объемное сжатие
сдвиговые
47. Обобщенный закон Гука и область его существования.
В общем случае деформация может быть записана через обобщённый закон Гука, который используется в случае неравномерного напряжённого состояния:
;
;
;
В
этих выражениях
- модуль продольной упругости,
- коэффициент Пуассона (для горных пород
0 – 0,5), который характеризует изменение
поперечных размеров.
48.Понятие истинных и эффективных напряжений в нефтегазовых пластах. Связь эффективных напряжений с внутрипластовым давлением.
В
реальных геологических условиях на
пласт действует горное давление.
Это горное давление воспринимается порами и флюидом:
Рг=σэф+Рпл
При равномерном напряжённом состоянии значение эффективных напряжений может быть вычислено по следующей формуле:
σэф=(σ1 +σ2 +σ3)/3
49. Зависимость фильтрационных и емкостных свойств пласта от эффективных напряжений и области их использования.
В процессе разработки залежи происходит изменение эффективных напряжений, что приводит к тому, что свойства пласта (например m,kпр) оказываются не такими, как до разработки:
m=m0*(e-α*σэф)
m=m0*σ-α
kпр= kпр.0*e-β*σэф
kпр= kпр.0* σ-β
где α,β – коэффициенты, характеризующие m или kпр.
Закон фильтрации при действии эффективных напряжений выражается формулой:
V=k(σ)/μ*gradσ
dp=-dσэф
если мы имеем степенную зависимость, то закон фильтрации запишется след. образом:
V=k*σ1-σ/μ*dσ/dx.
50. Волновые процессы в нефтегазовых пластах, их общая характеристика и роль в нефтепромысловом деле.
Волновые свойства связаны с процессами распространения упругих колебаний в нефтегазовых пластах.
Упругие колебания – процесс распространения в породе знакопеременных упругих деформаций.
где v – скорость распространения упругих колебаний
U – упругое смещение.
По частоте упругие колебания подразделяются на:
инфразвуковые до 20 Гц;
гиперзвуковые > 1010 Гц;
звуковые от 20 до 20000 Гц;
ультразвуковые >20000 Гц.
Эти колебания используются в нефтегазовом деле.
51. Типы волн в нефтегазовых пластах
Деформации продольные, поперечные и сдвиговые, в соответствии с этим волны делятся на:
продольные – характеризуются продольными деформациями попеременного сжатия и растяжения (свойственны газу, воде, нефти и др.)
поперечные – связаны с деформацией сдвига (характерны для твёрдой фаза, т.к. для жидкостей и газов сопротивления сдвигу не существует).
Оба типа волн распространяются по всему объёму пласта и называются объёмными.
Кроме объёмных волн, существуют волны, связанные с поверхностями раздела – поверхностные волны. В них движение частиц происходят неравномерно и по разным направлениям.