
- •Введение
- •Тема 1. Неоднородность геологических тел
- •Тема 2. Пористость, глинистость, карбонатность
- •2.2. Глинистость порового пространства
- •2.3. Эффективная и динамическая пористость
- •2.4. Карбонатность пород
- •Тема 3. Влагоемкость. Двойной электрический слой
- •3.1. Влагоемкость. Виды воды в горных породах
- •Влагоемкость
- •Виды влагоемкости
- •Подвешенная влагоемкость. Подвешенная влагоемкость - свойство пород удерживать различный объем связанной или капиллярно-подвешенной. Воды на определенный объем сухой породы.
- •Виды воды в горных породах
- •3.2. Двойной электрический слой
- •3.3. Структурные особенности жидкой воды
- •Тема 4. Нефте и газонасыщенность пород
- •Тема 5. Проницаемость
- •5.1. Абсолютная проницаемость
- •Влияние структурных характеристик породы на коэффициент абсолютной проницаемости
- •Зависимость коэффициента абсолютной проницаемости от петрофизических характеристик
- •Проницаемость трещиноватых пород
- •Классификация пород по коэффициенту проницаемости
- •Эффективная и относительная проницаемости
- •Тема 6. Плотность
- •6.1. Плотность газов, жидкостей и минералов
- •Плотность пород
- •6.2. Плотность осадочных пород
- •7. Электромагнитные свойства горных пород
- •Поляризация горных пород Вызванная поляризация
- •Суммарная поляризация и диэлектрическая проницаемость
- •Естественная поляризация
- •7.2. Особые электрические явления в породах и минералах
- •Диэлектрические потери
- •7.3. Электропроводность
- •Зависимость электропроводности пород от внутренних факторов
- •7.4. Магнитные свойства
- •8. Теплофизические свойства горных пород
- •8.1. Законы распространения тепла в горных породах
- •8.2. Тепловой поток
- •Плотность конвективного теплового потока пропорциональна скорости фильтрации жидкости - w, теплоемкости – с, плотности -s, температуре – т.
- •9. Радиоактивность
- •9.1. Строение атома
- •Характеристика элементарных частиц
- •9.2. Радиоактивность
- •9.3. Энергия частиц
- •Энергетическая характеристика излученных частиц
- •9.4. Взаимодействие излучений с веществом
- •9.5. Распределение радиоактивных элементов в земной коре
- •Влияние глинистости на экранирующие свойства
- •10.3. Влияние термодинамических условий
- •10.4. Влияние внешнего давления
- •11. Подземное движение жидкостей и газов
- •11.1. Основной закон фильтрации
- •11.2. Движение жидкости в неоднородных и трещиноватых пластах
- •11.3. Вытеснение нефти водой из пористой среды
- •Нефтенасыщенной пористой среды
- •11.4. Вытеснение нефти из трещиновато-пористого пласта
- •11.5. Фильтрация газированной жидкости
- •11.6. Влияние силы тяжести на подземное движение нефти и газа
- •11.7. Конвективная диффузия. Сорбция
- •11.8. Фильтрация неньютоновских жидкостей
- •Расположения скважин
- •Тема 12. Деформация горных пород
- •12.1. Напряженное состояние горных пород
- •12.2. Взаимодействие горных пород и насыщающих их жидкостей
- •Ствола обсаженной скважины:
- •Литература
- •Содержание
- •Тема 12.Деформация горных пород……………………………………………….…….81
Подвешенная влагоемкость. Подвешенная влагоемкость - свойство пород удерживать различный объем связанной или капиллярно-подвешенной. Воды на определенный объем сухой породы.
Максимальная гигроскопическая влагоемкость - это свойство пород поглощать из воздуха при его относительной влажности > 94% и удерживать различный объем прочносвязанной и стыковой воды на определенный объем сухой породы. В этой подзоне вода находится близко от земной поверхности.
Виды воды в горных породах
В горных породах, кроме свободной (гравитационной, пленочной) и адсорбированной воды, содержится вода кристаллизационная, и конституционная химически связанные.
Кристаллизационная вода. Кристаллизационная вода в кристаллической решетке в виде молекул Н2О удаляется при нагревании породы до 300 °С и более высоких температур. В результате образуется безводное соединение или соединение с меньшим содержанием воды.
Минералы с кристаллизационной водой представляют соединения слабых оснований и сильных кислот, несильных оснований и слабых кислот. Например: сода, из которой кристаллизационная вода удаляется при температуре 20 °С; гипс, кристаллизационная вода теряется при температуре до 400 °С.
Конституционная вода. Конституционная вода образуется из входящих в кристаллическую решетку минералов ионов ОН-, Н+ и иона оксония Нз0+. Эти минералы классифицируются как основные соли слабых оснований и основания, если имеют в своем составе ион ОН-: в данном случае вода из минералов удаляется при 300 -1300°С.
В пластических горных породах конституционная вода преимущественно образуется из минералов глин. Особенно много гидроксильной воды образуется из каолинита и монтмориллонита.
3.2. Двойной электрический слой
При наличии воды в породе на границах фаз протекают электрохимические реакции, и по обе их стороны создается двойной электрический слой (ДЭС) - особое распределение электрических зарядов в приграничных областях соприкасающихся фаз пород. При наличии ДЭС каждая фаза имеет объемный заряд и между ними есть разность электрических потенциалов. Этот слой состоит из ионного, адсорбционного и ориентационного видов ДЭС.
Рис. 3.1. Схема образования двойного электрического слоя
Ионный вид ДЭС, создается за счет остаточных электрических сил на поверхности твердого компонента пород при разных химических потенциалах одинаковых ионов в различных фазах породы. Он состоит из слоя дегидратированных, потенциалопределяющих ионов в твердой фазе и слоя гидратированных противоионов в жидкой. Потенциалопределяющие и противоионы имеют разный знак, поэтому отдельные фазы заряжены, а в целом порода нейтральна. Потенциалопределяющие ионы расположены у самой границы раздела фаз с плотностью, убывающей в глубь твердой фазы.
Адсорбционный вид ДЭС возникает в результате адсорбции ионов электролита на незаряженной поверхности твердой фазы. Электролит не имеет общих с твердой фазой ионов. Адсорбируется тот его ион, который имеет большую валентность и меньший гидратный радиус; он прочнее удерживается ван-дер-ваальсовыми силами.
Ориентационный вид ДЭС формируется из дипольных молекул воды. Часть из них ориентируется и удерживается в поровом пространстве около положительных и отрицательных некомпенсированных или ван-дер-ваальсовых зарядов на поверхности твердой фазы пород, образуя слой прочносвязанной воды. Поле этого слоя и остаточные электростатические силы ориентируют дополнительные количества воды, которые создают рыхлосвязанный ее слой. К рыхлосвязанной воде относят также воду, ориентированную у ионов диффузной части ДЭС. Эти оба слоя образуют двойной электрический слой ориентационного вида — связанную воду.
В зависимости от свойств твердой фазы и электролита преимущественное развитие получает какой-то один или два вида ДЭС.
Двойной электрический слой имеет разную толщину, неодинаковые падения потенциалов на этой толщине и подвижной части диффузного слоя. Она может изменяться от нескольких десятых нанометра до нескольких сот микрометров. Чем больше концентрация электролита породы, тем меньше толщина ДЭС.
В двойном электрическом слое свойства воды и ионов отличны от тех же свойств в свободном растворе.
Прочносвязанная вода плотнее свободной (плотность ее от 1,2 до 2 г/см3), обладает большей вязкостью, прочностью на сдвиг, упругостью и меньшей электропроводностью, чем дистиллированная вода. Связанная вода замерзает в разных породах при неодинаковой температуре: в каолините - при -20 °С, в монтмориллоните при -193°С. При образовании прочносвязанной воды выделяется значительное количество тепла. Эта вода не растворяет ни солей, ни сахара.
Рыхлосвязанная вода ближе по свойствам к свободной, но вязкость первой выше, чем последней, и она может медленно перемещаться от одного участка твердой фазы пород к другому. Температура замерзания этой воды -1,5°С, незначительна и способность ее растворять обычно растворимые вещества.
Двойной электрический слой, в частности слой связанной воды, только у глин, трепелов, диатомитов, пепловых, туфов, цеолитов и т. д. и пород с большим содержанием адсорбентов занимает значительную долю порового пространства. У других пород доля порового объема, приходящаяся на ДЭС, невелика.