Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Теория по ГТИ.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
14.12 Mб
Скачать

4.2.1.2. Температура

(Слайд 1G4_7)

Повышение температуры вызывает увеличение объема составляющих элементов пласта (минеральных зерен и флюидов) на весьма малую величину.

При ограниченной протяженности пласта-коллектора с повышением температуры давление в пластовой жидкости возрастает с последующим расширением породы за счет уменьшения ее пористости. Повышение температуры отражается на уменьшении растворимости газа в нефти и способствует увеличению растворимости солей в воде.

Скорость нарастания температуры с глубиной называется геотермическим градиентом. Расчет геотермического градиента производят путем деления разности между температурой пласта и средней годовой температурой на соответствующей поверхности Земли на глубину пласта в м. Обычно геотермический градиент определяют по приросту температуры пород на каждые 100 м углубления от зоны постоянной температуры.

При геотермических исследованиях различают также геотермическую ступень, характеризующую расстояние по вертикали в м, на протяжении которого температура изменяется на 1°С (в среднем 27 м увеличения глубины на каждый градус). Геотермическая ступень находится в обратной зависимости от геотермического градиента. Величина геотермической ступени колеблется от 11 до 98 м на 1°С. На изменение величин геотермической ступени влияет ряд факторов, к которым прежде всего относят: тепловые свойства пород и близость последних к источникам тепловой энергии (поток тепла от центра Земли; распад радиоактивных элементов; тепло конвекционных токов в верхних слоях земной коры).

Способность вещества передавать тепло называется теплопроводностью. Теплопроводность — это количество тепла, измеряемое в калориях, передающееся за 1 сек через пластинку вещества толщиной в 1 см, площадью 1 см2 при разности температур 1° С. Коэффициент теплопроводности (удельная теплопроводность) численно характеризует способность горных пород к передаче тепла. Величину, обратную удельной теплопроводности, называют удельным тепловым сопротивлением, которое характеризует сопротивление пород передаче тепла.

Тепловое сопротивление горных пород зависит от их плотности, насыщенности жидкостями, проницаемости, температуры и структуры. С увеличением плотности пород тепловое сопротивление понижается, особенно с глубиной, что отражается на увеличении геотермической ступени.

Тепловое сопротивление горных пород уменьшается при увеличении их влажности, а также при возрастании проницаемости в условиях движения гравитационных вод. Таким образом, на скорость переноса тепла в значительной степени влияют гидродинамические факторы. На тепловое сопротивление пород оказывает влияние природа вещества, насыщающего поровое пространство. Так, тепловое сопротивление нефти в 4 раза больше, чем воды. Газонасыщение пород также способствует увеличению теплового сопротивления.

За прошедшее геологическое время с момента формирования за-лежи ее основные физические параметры — температура, давление, нефте,- водо- и газонасыщенность — достигли равновесного состояния с окружающей средой. С момента вскрытия залежи и начала от-бора пластовых флюидов это равновесие нарушается.