
- •Эффективность геолого-технологических методов на Булатовском месторождении Самарской области
- •Содержание
- •5.Сводный планшет гти-гис
- •1.Геолого-геофизическая характеристика района работ
- •Палеозойская эратема - pz Девонская система - d
- •Каменноугольная система(c)
- •Турнейский (c1t), визейский(c1v) и серпуховский (c1s) ярус.
- •Пермская система (р)
- •Тектоника
- •2. Методика работ и аппаратура
- •6.Постоянный компонентный хромотографический анализ газа
- •3. Предварительные результаты
- •2. Литолого-стратиграфическая колонка.
- •3. Сводный планшет гти-гис
- •Mldip(Mlsistem,Ml3),cga, Grafpad, t-editor. Использовал практический прием анализа геологической природы по специальной аппаратуре хроматограф ,также ознакомился с работой оператора станции гти.
- •2) Юшков а. Название: Бурение геологоразведочных скважин Издательство: Недра Год: 1976г.
2. Методика работ и аппаратура
1.Фракционный анализ шлама - основан на изучении размеров частиц, составляющих пробы шлама. Получаемая информация используется для литологического расчленения разреза, выделения зон аномально высоких пластовых давлений (АВПД), Привязка отбираемого шлама по глубине обеспечивается тем, что расчет отставания производится для всех фракций шлама, а исследования физико – химических свойств шлама проводятся с одной фракцией. Это необходимо потому, что при подъеме выбуренного шлама с забоя скважины происходит его оседание в буровом растворе под действием гравитационных сил, причем скорость перемещения частиц шлама различных фракций неодинакова и прямо пропорциональна их габаритам.
2.Макро- и микроскопия пород - макро- и микроскопические исследования являются визуальными методами определения литологического состава и других особенностей пород по шламу и керну. Шлам исследуется с применением бинокулярного стереоскопического микроскопа керн – с помощью лупы с 6-12 кратным увеличением (см. рис. 2.1)
Рис 2.1. Бинокулярный микроскоп
3.Карбонатометрия шлама – Проба карбонатосодержащих материалов перетирается в ступке, просеивается через сито для отбора дисперсионной фракции частиц, равной 1мм. При наличии битумоидов, последние экстрагируются и очищенная просушенная часть берется для проведения анализа. Выбор навески ограничен 0,4 граммами, по которым откалиброван прибор.(рис 2.4)
5.Люминисцентно-битуминологические исследования (ЛБА) - Основан на свойстве битумоидов при их облучении УФ – лучами испускать «холодное» свечение, интенсивность и цвет которого позволяют визуально оценить наличие и качественный состав битумоида в исследуемой породе.
(рис 2.3) Обнаружение, первичная диагностика и выяснение характера распределения битуминозных веществ в горной породе включает:
Визуальный просмотр шлама (керна) на присутствие битумоидов;
Капельно – люминисцентный анализ для определения качественного состава и количественного содержания битумоидов в шламе (керне). Для визуального просмотра из пробы шлама отираются сухие частицы основной породы, не загрязненные буровым раствором, и просматриваются под люминисцентным осветителем. Присутствие битумоидов обнаруживается по свечению углеводородов, находящихся в порах и трещинах горных пород, вызванному облучением УФ – лучами. Прим добавках в буровой раствор нефти или других люминесцирующих веществ частицы шлама или кусочки керна разламываются и просматриваются в свежем изломе под люминесцентным осветителем при 7 – 10 кратном увеличении. При визуальном просмотре отмечаются цвет, размер и интенсивность люминесценции битуминозных веществ, а также взаимное расположение битуминозных компонентов между собой. Цвета люминесценции, наблюдаемые при визуальном просмотре, обычно отличаются меньшим разнообразием (голубые, синие, беловато – голубые, беловато – желтые), чем при проведении капельно – люминесцентного анализа. Для анализа берется навеска пробы 1.0 г. Она помещается в виде конуса на предварительно обработанным хлороформом лист фильтровальной бумаги. На вершину конуса наносятся из пипетки 20 капель хлороформа, который, вымывая из породы битумоиды, образует на поверхности бумаги пятно диаметром 1 – 3 см. После испарения растворителя (8 – 10 мин) порошок с бумаги удаляется и в УФ – лучах оценивается интенсивность свечения пятна и цвет люминесценции:
Таблица 2.2.
Классификация битумоидов по люминесцентной характеристике
капиллярных вытяжек
Группа |
Цвет люминесценции капиллярных вытяжек |
Состав битумоида |
Тип битумоида |
1 |
Беловато – голубые тона разной интенсивности |
Углеводородные флюиды, не содержащие смол и асфальтенов |
Легкий битумоид (ЛБ) |
2 |
Белый, голубовато – желтый, беловато – желтый |
Нефть и битумоиды с низким содержанием смол, с незначительным содержанием или отсутствием асфальтенов |
Маслянистый битумоид (МБ) |
3 |
Желтый, оранжево – желтый до светло - коричневого |
Нефти и битумоиды с содержанием масел более 60%, асфальтенов 1 – 2% |
Маслянисто – смолистый битумоид (МСБ) |
4 |
Оранжево – коричневый, светло – коричневый, коричневый |
Битумоид и нефти с повышенным содержанием асфальтенов (3 – 20%) |
Смолистый битумоид (СБ) |
5 |
Темно – коричневый, зеленовато – коричневый, красно – коричневый, черно – коричневый, черный |
Битумоид с содержанием асфальтенов более 20% |
Смолисто – асфальтенновый битумоид (САБ) |
Таблица 2.3
К количественной оценки образцов (ЛБА)
Форма люминесцирующего участка |
Характеристика Люминесцирующего участка |
Балл |
|
Точки
|
1 |
|
Тонкое рваное кольцо
|
2
|
|
Тонкое сплошное кольцо
|
3
|
|
Неровное пятно, толстое кольцо
|
4
|
|
Ровное пятно
|
5 |
Рис 2.3 Карбонатометрия шлама