
- •2. Предмет, задачи и методы науки «Петрофизика»
- •5. Виды неоднородности горных пород:
- •6. Уровни неоднородности.
- •8. Цемент гп.
- •9. Удельная поверхность
- •10.Происхождение пор
- •11. Форма пор, размер пор
- •16. Петрофизические связи пористости с другими свойствами гп.
- •17.Влажность, влагоемкость. Свободная и связанная вода.
- •18. Двойной электрический слой.
- •20. Методы определения остаточной воды
- •21. Петрофизические модели остаточной водонасыщенности, эффективной и динамической пористости.
- •22. Смачиваемость поверхности твердой фазы. Гидрофильные и гидрофобные поверхности.
- •24. Плотность твердой, жидкой и газообразной фаз.
- •25.Плотность породы.
- •26. Влияние пластовых условий на плотность породы.
- •28.Классификация горных пород по плотности.
- •29. Проницаемость –свойство горных пород
- •30.Отклонения от уравнения Дарси.
- •31. Вывод формулы Козени-Кармана (Связь проницаемости с пористостью, извилистостью и удельной поверхностью).
- •32. Проницаемость трещиноватых пород.
- •33. Зависимость проницаемости от глубины залегания пород.
- •34. Изменения проницаемости при выносе керна на поверхность.
- •35. Классификация осадочных пород по проницаемости.
- •37. Петрофизические связи проницаемости с другими свойствами пород.
- •39.Теоретические основы электрических явлений в горных породах.
- •42.Параметр насыщения
- •43.Влияние давления и температура на сопротивление
- •45, Связь диффузионно-адсорбционной активности с фильтрационно-емкостными свойствами горных пород.
- •46,Фильтрационные потенциалы и их связь с фес горных пород.
- •47, Типы взаимодействия гамма-квантов в горных породах.
- •48. Физический смысл закона радиоактивного распада.
- •50,Спектральная характеристика гамма-активности горных пород.
- •53. Дайте физическое толкование основным упругим константам (модуль Юнга, коэффициент Пуассона, модуль сдвига, модуль всестороннего сжатия.
- •54.Зависимость скорости упругих волн в минералах…
- •55.Особенность распростр упр в пористых осадочных породах
- •57.Учет влияния глинистости породы при расчете пористости.
- •58.Учет влияния структуры порового пространства при расчете пористости
- •60Учет влияния типа пустотного пространства коллектора(межзерновое,каверновое…)
42.Параметр насыщения
ρнп=Pн*ρ(в.п.). во сколько раз возрастает величина рн п частично водонасыщенной породы по сравнению с ее удельным сопротивлением рВЛ1 при полном насыщении водой объема пор. зависит от объемной влажности или коэффициента водонасыщения кв, а также от геометрии объема, занимаемого в порах остаточной водой.Pн=T^2/Кв=Кв^-n.1,3<n<1.6 для глинистых терригенных коллекторов.
43.Влияние давления и температура на сопротивление
Эффект напряжение(основной фактор),пластовое давл и температура. С ростом ρэф ρп возрастает благодаря уменьш Кп и росту электр извилистости емкостных каналов.K2=1-Ктв*Pпл.Ктв –коэф,учитыв влияние деформ ТВ фазы на удельное сопротивл породы
Диффузионные и диффузионно-адсорбционные потенциалы горных пород.
На границе водных
растворов электролита различной
концентрации образуется диффузионная
э.д. с. определяемая формулой Нернста:
где R
— универсальная газовая постоянная; Т
— температура, К; F — число Фарадея; nk,
na
— число катионов и анионов в молекуле
электролита; zk,
zaa
— валентности; u,
v — подвижности катиона и аниона; С1, С2—
концентрации растворов 1 и 2; Kд
— коэффициент диффузионной э.д. с, мВ.
Последовательность индексов при С
определяет знак потенциала в растворе
1 по отношению к потенциалу в растворе
2. В общем случае
соответственно
числа переноса катионов и анионов,
определяющие доли электричества,
переносимые при диффузии катионами и
анионами. Для одновалентного электролита
На границе растворов
I и II со сложным составом электролитов,
из которых каждый раствор содержит
соответственно m
и n
различных электролитов, величину Ед
рассчитывают по формуле Гендерсона:
Диффузионно-адсорбционная э. д. с.
возникает также между растворами
электролита различной концентрации Ci
и С2, когда последние не контактируют
непосредственно, а разделены пористой
перегородкой из диэлектрика, например,
образцом породы. Если образец разделяет
растворы одного и того же электролита
по аналогии с выражениями можно записать
следующие выражения для
диффузионно-адсорбционной э.д.с. Еда и
коэффициент Кда диффузионно-адсорбционной
э.д. с:
где Nк,
Nа
— числа переноса ионов при диффузии их
через породу, разделяющую растворы.
Для породы с крупными порами, размеры
которых гораздо больше толщины ДЭС на
поверхности твердой фазы (чистый песчаник
или известняк), значения Nк и Na не
отличаются от чисел переноса для
непосредственного контакта тех же
растворов, поэтому Еда=Ед и Кда=Кд.
45, Связь диффузионно-адсорбционной активности с фильтрационно-емкостными свойствами горных пород.
Способность породы
вызывать отличие диффузионно-адсорбционной
э. д. с, измеряемой на образце этой породы,
от соответствующего условиям опыта
диффузионной э. д. с. называется
диффузионно-адсорбционной активностью.
Она характеризуется параметром Лда,
который предложен В. Н. Дахновым:
где Е'да, Е’д и Е"да, Е''д — значения
э.д. с. для концентраций С'1
и С"1
при С2
— const. Приближенно Ада=Кда—Кд.
Связь Ада с ηгл:
Величина Ада тесно связана с параметром П в породах любой литологии. Особый интерес представляют граничные значения Ада, соответствующие границе коллектор — неколлектор в терригенном разрезе. Величина Ада.гр изменяется в довольно широких пределах—10-25 мВ для коллекторов с рассеянной глинистостью; Ада.гр тем больше, чем выше активность глинистого материала.
Для геологических объектов, представленных терригенными отложениями с преобладанием глинистого цемента, достаточно выдержанного минерального состава, отмечается наличие корреляционной связи между параметрами Ада и Кп, Ада и Кпp в области значений Кп и Кпp, где величина этих параметров зави-сит от глшшстости. На этих же связях обычно выделяется область наиболее высоких значений Кп и Кпр, в пределах которой Ада=0 или некоторому минимальному значению, которое не меняется при изменении Кп и Кпр в довольно широких пределах.