- •Загальні методичні вказівки
- •Лабораторна робота №1 визначення основних фізичних і хімічних властивостей підземних вод нафтових і газових родовищ
- •Мінералізація
- •Реакція середовища
- •Порядок проведення роботи
- •Визначення фізичних властивостей на іономірі
- •Оформлення звіту
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Лабораторна робота №2 визначення вмісту хлор-іонів у підземних водах нафтових і газових родовищ
- •Порядок проведення роботи
- •Лабораторна робота №3 визначення вмісту кальцію і магнію у підземних водах нафтових і газових родовищ
- •Порядок проведення роботи
- •Визначення вмісту кальцію
- •Визначення магнію
- •Результати визначень записують у формі таблиці:
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Лабораторна робота №4 визначення загальної лужності підземних вод нафтових і газових родовищ
- •Порядок проведення роботи
- •Лабораторна робота №5 визначення сульфат-іону у підземних водах нафтових і газових родовищ. Використання вмісту сульфатів у водах для оцінки геохімічних умов у надрах
- •Порядок проведення роботи
- •Оформлення звіту результати аналізу записують у формі таблиці
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Лабораторна робота №6 узагальнення результатів виконаних досліджень хімічного складу підземних вод нафтових і газових родовищ і визначення вмісту натрію
- •Порядок проведення роботи
- •Температура – 35 0с ,
- •Контрольні ЗаПитання
- •Література
- •Лабораторна робота №7 визначення вмісту йоду у підземних водах нафтових і газових родовищ
- •Лабораторна робота №8 визначення вмісту брому у підземних водах нафтових і газових родовищ
- •Оформлення звіту Результати визначень записують у формі таблиці
- •Контрольні запитання
- •Лабораторна робота №9 визначення вмісту нафтенових кислот у підземних водах нафтових і газових родовищ
- •Порядок проведення роботи
- •Лабораторна робота № 10 визначення гідродинамічних параметрів водонапірної системи і оцінка перспектив нафтогазоносності за гідродинамічними показниками
- •Введення в ситуацію
- •Варіант розв’язування конкретної ситуації
- •Порядок проведення роботи
- •Оформлення звіту
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Лабораторна робота №11 розрахунок пружності водорозчинених газів у підземних водах і оцінка перспектив газоносності
- •Порядок проведення роботи
- •Складання звіту
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Лабораторна робота №12 гідрохімічний метод контролю за розробкою нафтових і газових родовищ при застосуванні законтурного заводнення
- •Введення у ситуацію
- •Оформлення звіту
- •Контрольні запитання
- •Продовження додатку м
- •Продовження додатку м
- •Продовження додатку м
- •Додаток н Множники і префікси системи sі для утворення кратних часткових одиниць і їх найменувань
- •Додаток п приведення позасистемних одиниць до міжнародної системи si
- •Продовження додатку п
- •Додаток р Співвідношення між одиницями
Порядок проведення роботи
Результати хімічного аналізу природних вод, зображені у ваговій іонній, еквівалентній і процент-еквівалентній формах зводять у загальну таблицю (таблиця 6.3 приклад запису одиничного хімічного аналізу води). Для досліджуваної води також приводяться густина, температура, величина рН. Вагову іонну форму переводять у еквівалентну шляхом ділення величини вмісту іонів. Можна вміст іону у ваговій формі помножити на коефіцієнт реакції, який є оберненою величиною до еквівалента даного іону.
Таблиця 6.3 – Результати хімічного аналізу природних вод
Іон на 1л води |
Вміст на 100 г |
||
мг/л |
мг-екв |
%-екв |
|
Cl |
3223,4 |
90,8 |
48,7 |
SO4 |
96,0 |
2,0 |
1,1 |
HCO3 |
30,5 |
0,5 |
0,2 |
Na |
1161,5 |
50,5 |
27,1 |
Mg |
148,8 |
12,2 |
6,5 |
Ca |
612,0 |
30,6 |
16,4 |
Сума іонів |
5272,2 |
186,6 |
100,0 |
Густина – 1025 кг/м3
Температура – 35 0с ,
рН – 6,5
Газонасиченість – 150 см3/л
Якщо аніони і катіони дані у еквівалентній формі, то по принципу електронейтральності розчинів сума катіонів завжди повинна бути рівна сумі аніонів.
(6.1)
Використовуючи цю рівність, можна визначити вміст натрію, одного з шести основних іонів при аналітичному визначенні п’яти інших.
(6.2)
Іншими іонами, крім головних можна знехтувати, оскільки їх вміст незначний.
Ваговий вміст натрію знаходять шляхом множення числа його міліграм-еквівалента на його еквівалент.
Вміст кожного іону, що виражений у процентах від суми всіх іонів, дає процент-еквіваленту форму вираження іонно-солевого складу води.
Склавши пропорції, де сума всіх іонів у еквівалентній формі рівна 100%, знаходять процентний вміст послідовно всіх іонів
(6.3)
і - х%
(6.4)
де
- сума аніонів і катіонів у еквівалентній
формі;
і – вміст шуканого іону у еквівалентній формі;
х – вміст шуканого іону у процент-еквівалентній формі.
Характеристики Пальмера обчислюються у процент-еквівалентній формі і легко обчислюються за допомогою графічних зображень (графік Роджерса). Графік Роджерса (рисунок 6.1) являє собою три прямокутника. У двох крайніх розміщені іони у порядку зменшення їх хімічної активності; лівий прямокутник відповідає сумарному складу аніонів, правий – катіонів. Висота прямокутника дорівнює 50 %-екв. Середній прямокутник відображає характеристики Пальмера, його висота відповідає 100 %-екв. Графік Роджерса відображає склад води у процент-евівалентній формі і дозволяє швидко визначити характеристики Пальмера.
Визначивши солеві характеристики Пальмера для досліджуваної води, можна визначити її належність до одного з п’яти класів класифікації вод за Пальмером (див. таблиця 6.1).
Користуючись
генетичними коефіцієнтами
визначають тип води по класифікації
вод за В.А. Суліним (див. таблицю 6.2).
50
40
30
20
10
0
%-екв
Ca
A2
A1
HCO3
Mg
Cl
SO4
Na
S1
Cl
Рисунок 6.1 – Графік Роджерса
