
- •1. Аномальные и структурные особенности воды.
- •2. Виды воды в горн. Породах. Влагоёмкость. Её виды.
- •3. Магнитные св-ва пород. Типы горн. Пород по магнитным св-вам.
- •4. Особые электрические св-ва пород и минералов.
- •6. Вызванная поляризация пород и её виды
- •7. Естественная поляризация пород. Виды поляризации.
- •8. Тепловой поток. Теплопроводность. Температуропроводность.
- •9. Структура парового пространства пород. Глинистость. Удельная поверхность.
- •10. Движение жидкости в гидрофильных и гидрофобных коллекторах.
- •11.Нефте-, газо- и водонасыщенность пород. Виды проницаемости коллектора.
- •12. Строение атома. Изотопы. Устойчивость.
- •13. Электропроводность коллекторов.
- •14. Радиоактивность. З-ны радиоактивного распада. Радиоактивные ряды.
- •15. Плотность минералов пород. Факторы, опред. Плотность.
- •16. Уровни неоднордностей геолог. Тел.
- •17. Электропроводность горных пород. Виды электропроводности. Анизотропия.
- •18. Двойной электрический слой дэс. Виды. Влияние на движение жидкости.
- •19 Плотность минералов осадочных горных пород.
- •20. Происхождение пористого пространства. Виды пористости. Коэффициенты.
- •21. Процессы в зоне внк.
- •22. Модель пористой среды. Зависимость пористости от укладки зерен
- •24. Движение жидкости в трещиновато-пористых пластах.
- •25. Вытеснение нефти водой.
- •26. Взаимодействие радиоактивных излучений с веществом.
- •27. Деформация горных пород
- •28. Апд. Механизм образования.
- •29. Фильтрация газированной жидкости.
- •30. Образование горизонт. И вертик. Трещин при гидроразрыве пласта.
- •32. Влияние давления, глубины на пористость пород.
- •33. Влияние структуры и глинистости на экранирующие св-ва флюидоупоров.
- •34. Вытеснение нефти горячей водой, паром.
- •35. Вытеснение нефти водой из пористой среды. Капиллярная пропитка.
- •36. Условие устойчивой зависимости между пористостью и проницаемостью.
- •37. Вытеснение нефти внутри пластовым горением.
- •38. Влияние силы тяжести на распределение нефти, газа и воды в залежи.
- •39. Фильтрация не Ньютоновских жидкостей.
- •40. Влияние литологии на коллекторские св-ва.
- •41. Геостатическое, Геодинамическое, Горное, Пластовое давления. Их взаимосвязь.
18. Двойной электрический слой дэс. Виды. Влияние на движение жидкости.
При наличии воды в породе на границах фаз протекают электро-химические реакции и создается ДЭС – это особое распределение электрических зарядов в приграничной области соприкосновения фаз пород при наличии ДЭС, которая фаза имеет объемный заряд и между ними есть разница потенциалов. Этот слой состоит из ионного, адсорбционного и ориентационного вида ДЭС. Ионные виды ДЭС создаются за счет остаточных электрических сил поверхности твердых компонентов при разнице хим. потенциалов одиночных ионов. Этот вид состоит из слоя дегидратированных потенциалов определенных ионов в твердой фазе и слоя гидратированных противоионов в жидкости. Потенциала определенные ионы расположены у самой границы раздела фаз. Адсорбционный вид возникает в результате сбавления адсорбции ионов электролитов. На незаряженной поверхности твердой фазы электролит не имеет общей твердой фазы ионов.
19 Плотность минералов осадочных горных пород.
Плотности бс и 6п осадочных пород отдельных типов песчаных, алевритовых, глинистых, известковых и других групп увеличиваются с глубиной их залегания и возрастом. Это связано в основном с необратимым постседиментационным уменьшением их пористости.
Установлены определенные закономерности регионального площадного изменения средней плотности одновозрастных толщ, обусловленные изменением состава и структуры слагающих их пород.
Так, например, средняя плотность карбонатных палеозойских пород Русской платформы уменьшается с востока на запад, составляя 2,7 г/см3 в восточных районах и 2,3 г/см3 в центре этого региона. Эту закономерность объясняют уменьшением с востока на запад степени доломитизации пород. Значительная доломитизация известняков на востоке Русской платформы связывается с присутствием глубинных минерализованных вод и близостью к Уральской складчатой области. Установлен также характер изменения средней плотности пород мезокайнозойской толщи на территории Западно-Сибирской плиты. Схематические карты равной плотности различных типов пород и возрастных комплексов свидетельствуют о том, что средняя плотность мезокайнозойской толщи возрастает от обрамления к центру (пористость убывает). Плотность осадочного чехла изменяется от 1,87 г/см3 у западного обрамления низменности до 2,37 г/см3 в ее центре; рост плотно¬сти к центру низменности объясняют ростом в том же направлении мощности и глубины залегания пород мезо-кайнозойского комплекса. Средняя плотность песчано-глинистых пород угленосной толщи среднего карбона в пределах Донбасса уменьшается от 2,7 г/см3 в его центре до 2,3 г/см3 на его северной окраине. Такая закономерность является следствием возрастания к центру впадины мощности толщи, степени катагенеза пород и снижения их пористости.
Средняя плотность терригенных пород нередко уменьшается к своду локальных положительных структур в связи с тенденцией обломочных пород становиться в этом направлении грубее. К своду локальных структур обычно уменьшается глинистость обломочных пород и возрастают их отсортированность и пористость, что приводит к снижению плотности пород. Реже наблюается обратная закономерность в распределении пористости и плотности.
Понижение плотности терригенных пород к своду структур обнаружено и в толще терригенных пород Западной Сибири. Это объясняют увеличением мощности кремнистых пород в своде структур. Уменьшение плотности в сводах структур обнаружено и в верхнетретичной зоне Апшеронского полуострова. Такую зональность объясняют фациальными особенностями этой толщи, но иногда и появлением в своде трещиноватости.
Плотность пород известково-магнезиальных положительных структур тесно связана с их положением на структуре. Обычно на своде структур развиты преимущественно известняки, а по направлению к крыльям возрастает содержание доломитов, что способствует росту плотности.
Определенная закономерность в распределении плотности отмечается в карбонатно-глинистых толщах. При их образовании карбонатный материал размещается в повышенных, а глинистый — в пониженных участках палеорельефа дна. Это приводит к увеличению плотности на участках развития карбонатных пород.
Зональность в изменении плотности обнаружена для многих локальных структур Волго-Уральской провинции.