- •1.Содержание и задачи курса фп.
- •2.Классификация залежей ув.
- •3.Пластовые т и д. Приведенное пластовое давление.
- •4.Гранулометрический состав гп. Ситовый и седиментационный анализы. Использование результатов анализа состава гп в нефтедобыче.
- •5.Пористость гп. Коэф-ты общей, открытой, динамической пористости и методы их определения. Статически и динамически полезная емкости коллектора.
- •6.Пористость идеального и фиктивного грунта.
- •7.Применение сведений о пористости нефтесодержащих пород при нефтедобыче.
- •8.Методы измерения пористости гп.
- •9.Проницаемость гп. Коэф-ты фазовой, абс, относительной проницаемости. Определение, размерность, практическое использование.
- •10.Факторы, влияющие на проницаемость гп.
- •11.Закон Дарси.
- •12.Связь проницаемости с пористостью и размерами поровых каналов.
- •13.Фазовая и относительная проницаемости гп.
- •14. Измерение проницаемости гп: типы, виды установок, их классификация. Практическое использование.
- •15. Удельная поверхность гп.
- •16. Методы определения удельной поверхности.
- •17. Влияние гранулометрического состава на величину удельной поверхности.
- •18. Связь удельной поверхности с пористостью и проницаемостью.
- •19.Упругие св-ва гп.
- •3. Коэф-нт сжимаемости поровой среды:
- •20. Пластические св-ва гп.
- •21.Прочность на сжатие и разрыв гп.
- •22.Методы определения механических св-в гп. Практическое использование.
- •23.Тепловые св-ва гп.
- •24.Методы определения тепловых св-в гп.
- •25.Факторы, влияющие на мех и тепловые св-ва гп.
- •26.Состав нефти.
- •27.Пластовая и дегазированная нефть.
- •29.Растворимость газов в нефти. Газосодержание пластовой нефти. Газовый фактор. Влияние растворенного газа на физ св-ва нефти. Контактный и дифференциальный процессы азгазирования.
- •30.Давление насыщения нефти газом.,объемный коэффициент и усадка нефти. Определение давления насыщения и его практическое приложение.
- •31 Температура насыщения нефти парафином.
- •35.Состав пластовых вод.Минерализация пластовых вод
- •36.Физические св-ва пластовых вод.
- •37.Растворимость газов в пластовых водах.
- •38.Влияние давления и температуры на физ св-ва пластовых вод.
- •39.Состав природных газов и их классификация.
- •40.Молекулярный объем, плотность, вязкость, сжимаемость, упругость насыщенных паров ув газов.
- •42.Смачиваемость пород, методы ее определения. Распределение пород по смачиваемости.
- •43.Силы действующие в точке периметра смачивания 3х контактирующих несмешивающихся фаз.
- •44.Факторы, влияющие на угол смачивания.
- •45.Кинетический гестерезис смачивания.
- •46.Факторы, влияющие на проявление кинетического гистерезиса смачивания. Работа адгезии. Теплота смачивания.
- •47.Адсорбция и строение адсорбционного слоя.
- •48.Фазовые состояния ув систем. Общие положения.
- •48.Фазовые переходы в однокомпонентных системах.
- •48.Фазовые переходы в многокомпонентных системах.
- •49.Солеобразования в процессах добычи нефти.
- •50. Виды типы солей, хим ур-я их образования.
- •57 Остаточная нефть и распределение ее в пласте.
- •58 Сущность и механизм методов увеличения нефтеотдачи пластов(мун)
- •59 Сущность и механизм увеличения нефтеотдачи при гидродинамических метдах воздействия
- •60 Применение пав для увеличения нефтеотдачи пластов.
- •63 Мицелярное заводнение пластов
4.Гранулометрический состав гп. Ситовый и седиментационный анализы. Использование результатов анализа состава гп в нефтедобыче.
Гранулометрический состав породы - количественное содержание в породах частиц различной величины, или - это распределение частиц породы по их размерам. Его изучают двумя методами:
Ситовый метод - рассев частиц ГП размером от 1 мм до 0,5 мм. Извлеченную из недр ГП отмывают от нефти, солей, воды; высушивают, взвешивают и просеивают через набор сит в течение 15 минут. Оставшиеся на каждом сите фракции взвешиваются, суммарная масса фракции должна совпадать с начальной массой отмытой высушенной породы.
Результаты анализа заносятся в таблицу.
m – общая навеска породы, которая помещается на самое верхнее сито.
С
едиментационный
анализ используется для частиц менее
0,05 мм размером. Он основан на скорости
или продолжительности оседания частиц
дисперсной фазы в дисперсной среде по
закону Стокса:
V – скорость оседания, [м/с] d – диаметр зерен частиц породы
ν – кинематическая вязкость , [м/с2] ρn – плотность породы, [кг/м3] ρж – плотность жидкости, [кг/м3]
Считая, что формула Стокса справедлива для частиц d = 0,1...0,001 мм, на скорость оседания частиц меньшего размера будут влиять броуновское движение и слои, адсорбированные на поверхности частиц жидкости.
Виды седиментационного анализа:
1. пипеточный,
2. взвешивание осадка (с помощью весов Фигуровского) (как правило – используется этот),
3. отмучивание током воды,
4. отмучивание сливанием жидкости (метод Сабанина)
Используя полученные данные, строят следующие зависимости:
П
ри
построении первой зависимости используют
графы 3 и 6.
Точка 1 соответствует размеру сита, на которой задерживается 10 % более крупной фракции, а 90 % более мелких проходит ч/з сито. Абсцисса этой точки дает диаметр частиц, по которому определяют размер щели забойного типа, служащего для ограничения поступления песка в скважину.
П
оследние
две точки служат для определения коэф-та
неоднородности:
Чем неоднороднее порода по фракционному составу, тем неоднороднее она по др. показателям (пористость, проницаемость, и т.д.).
Д
ругая
зависимость – по данным граф 3и 7.
По этой гривой определяют эффективный диаметр наиболее часто встречающихся размеров частиц породы
Т.к. размеры частиц песков обусловливают общую величину их поверхности, контактирующей с нефтью, от гранулометрического состава пород зависит кол-во нефти, остающейся в пласте после окончания его эксплуатации в виде пленок, покрывающих поверхность зерен.
На основе механического анализа в процессе эксплуатации нефтяных м/р для предотвращения поступления песка в скважину подбирают фильтры, устанавливаемые на забое.
