- •1.Дать определение, что означает петрофизика пласта?
- •2.Что такое глинистость, какова ее роль в формировании физических свойств коллектора.
- •3.Какие свойства и формы нахождения глинистых минералов в коллекторах определяют фес последних.
- •4. Что такое первичные и вторичные поры в горных породах. Назовите породы, наиболее типичные с точки зрения этого разделения.
- •5. По какому физическому признаку классифицируются поры по размерам. Назовите размеры сверхкапиллярных, капиллярных, субкапиллярных пор и микропор.
- •6. Что такое коэффициент пористости пород. Какие виды пористости Вы знаете. Как связаны между собой коэффициенты общей, открытой, эффективной и динамической пористости.
- •7. Назовите методы изучения структуры емкостного пространства. На чем основаны эти методы.
- •8.Объясните физическую сторону необратимого уменьшения пористости с глубиной. Что такое коэффициент необратимого уплотнения пород. От чего он зависит.
- •9. Что мы понимаем под упругими (обратимыми) изменениями пористости. Где они наблюдаются на практике.
- •10. Дайте краткую характеристику различных фаз, присутствующих в поровом пространстве горной породы.
- •11. Сформируйте понятия: физически связанная и химически связанная вода.
- •12.Перечислите компоненты физически связанной воды и способы их определения.
- •13.Свойства компонент физически связанной воды.
- •14.Остаточная вода. Лабораторные способы ее определения.
- •15. Как формируется зависимость остаточной водонасыщенности от пористости коллектора.
- •16.Почему эффективная пористость может быть выражена через относительную глинистость.
- •17.Двойной электрический слой. Его происхождение, строение и свойства.
- •18.Гидрофильные и гидрофобные поверхности. Лабораторные методы изучения гидрофобности.
- •19.Коэффициенты нефте-, газо- и водонасыщения коллекторов нефти и газа.
- •20. .Плотность горных пород, от чего она зависит и в каких единицах измеряется.
- •21. От чего зависит плотность минералов, а также газов и жидкостей, насыщающих породы.
- •22.Как меняется плотность минералов, слагающих осадочные породы, с глубиной.
- •23.Изменение плотности осадочных пород с глубиной, как классифицируются породы по плотности.
- •24.Как определяются коэффициенты абсолютной, фазовой и относительной проницаемости горных пород.
- •25. Какие величины определяют проницаемость трещиноватых пород. Почему проницаемость кернов пород не всегда может представлять проницаемость пород в естественном залегании.
- •26.Как изменяется проницаемость горных пород с межзерновой пористью от глубины залегания.
- •32. Дайте краткий обзор природы диэлектрической проницаемости различных минералов и жидкостей, насыщающих породу.
- •34.Какие задачи решаются по данным гис на основе петрофизических связей.
- •35.Дайте классификацию известных Вам петрофизических связей.
- •36.Сформулируйте критерии выделения продуктивных коллекторов и дайте их петрофизическое обоснование.
- •37.Какой петрофизической информацией надо располагать для надежного определения коэффициента пористости по данным гис.
- •38.Какие критерии надежности петрофизических связей Вам известны.
- •39.Что такое петрофизическое районирование, для каких целей оно применяется.
- •40.Каковы направления использования петрофизических исследований при комплексной интерпретации геофизических данных.
4. Что такое первичные и вторичные поры в горных породах. Назовите породы, наиболее типичные с точки зрения этого разделения.
По происхождению полости делятся на первичные, которые сформировались в момент образования горной породы, и вторичные, возникшие уже после образования породы, в процессе ее литогенеза. Первичными являются различного вида поры между обломками (зернами), осадочной породы, достаточно равномерно рассеянные в массиве терригенных и карбонатных пород. Такие поры называются межзерновыми. К вторичным полостям относятся трещины, каверны или каналы выщелачивания минералов.
Классические примеры пород с первичными порами — это осадочные терригенные породы: пески, песчаники, глины (рис. 3, а,б,в). Примеры пород с вторичными полостями — трещинные и трещинно-кавернозные известняки и доломиты (рис. 3, г, д, е).
5. По какому физическому признаку классифицируются поры по размерам. Назовите размеры сверхкапиллярных, капиллярных, субкапиллярных пор и микропор.
По эффективному диаметру – d(эф)=
d
i-средний
диаметр i-ой
фации
ni-массовая или счётная доля i-ой фации
Сверхкапиллярные поры характерны для слабосцементированных галечников, гравия, крупно- и среднезернистых песков, обломочных разностей карбонатных пород; в зонах выщелачивания карбонатных пород они могут достигать весьма больших размеров (каверны, карсты).
D=более 10(-1)мм
Капиллярные поры типичны для сцементированных песчаников, обломочных и кристаллических известняков, доломитов. Сверхкапиллярные и капиллярные поры составляют основную емкость гранулярных коллекторов.
D=10(-4) – 10(-1) мм
Субкапиллярные поры свойственны глинам, мелкокристаллическим и мелоподобным известнякам, доломитам, трепелам, пепловым туфам и другим тонкозернистым породам. В отсутствие трещиноватости все эти породы не являются коллекторами.
D=2*10(-6) – 10(-4) мм
Микропоры установлены у некоторых природных цеолитов.
D= менее 2*10(-6)
6. Что такое коэффициент пористости пород. Какие виды пористости Вы знаете. Как связаны между собой коэффициенты общей, открытой, эффективной и динамической пористости.
Для реальных сред коэффициент пористости зависит от плотности укладки частиц и их размера – чем меньше размер зёрен, тем больше пористость. Это связано с ростом образования сводовых структур при уменьшении размера частиц.
Полная пористость – отношение объема пор к общему объему элемента.
Открытая пористость – отношение объема открытых пор к общему объему элемента.
Динамическая (эффективная) пористость – отношение объема, занятого подвижной жидкостью, к общему объему элемента.
7. Назовите методы изучения структуры емкостного пространства. На чем основаны эти методы.
Оптические(прямые) методы - характеризуют распределение пор на плоскости, и требуются многократные исследования на параллельных плоскостях для представления об изменении пор в объеме. Также Метод окрашенных шлифов, который наиболее широко применяется при изучении структуры пор трещиноватых и трещиновато-кавернозных пород на больших шлифах (К. И. Багринцева,- 1975 г.).
Капиллярные(косвенные) методы - характеризуют структуру порового пространства в объеме, но они, как правило, не могут быть использованы для изучения трещиновато-кавернозных пород.
Известны три разновидности капиллярных методов: 1) полупроницаемой мембраны; 2) ртутной порометрии; 3) капиллярной пропитки. Эти методы основаны на применении уравнения Лапласа для капиллярного давления в круглом цилиндрическом капилляре для оценки эффективного диаметра пор dэф, м:
В методе полупроницаемой мембраны из водо-насыщенного образца, установленного на водонасыщенной искусственной мембране размером пор 2-10-6 м, азотом вытесняют воду и строят зависимость величины водонасыщенности образца от величины капиллярного давления.
В методе ртутной порометрии в вакуумированный •образец нагнетают ртуть. Чем меньше диаметр пор, тем большее давление нужно приложить для преодоления капиллярных сил.
В методе капиллярной пропитки, или люмине-сцентно-фотометрическом методе (смачивающая люминесцирующая в ультрафиолетовом свете жидкость под воздействием капиллярных сил впитывается образцом. С помощью автоматической фотометрической установки наблюдают за изменением окраски верхнего торца образца под влиянием впитывающейся жидкости.
