
- •1. Гранулометрический состав горных пород и методы его определения.
- •2. Седиментационный анализ механического состава горных пород.
- •3. Пористость горных пород. Коэффициент пористости.
- •4. Экстрагирование кернов. Принцип работы аппаратов Сокслета.
- •5. Определение коэффициента открытой пористости методом Преображенского.
- •26. Плотность природного газа и отдельных компонентов смеси.
- •6. Понятие насыщенности. Определение коэффициентов водо-, нефте- и газонасыщенности горных пород.
- •7. Проницаемость горных пород. Коэффициент абсолютной проницаемости.
- •8. Определение коэффициента абсолютной проницаемости по газу.
- •9 . Проницаемость горных пород. Явление проскальзывания газа.
- •8. Фазовые и относительные проницаемости горной породы.
- •9 . Графики относительных проницаемостей для системы «нефть-газ». Капиллярное число.
- •12. Движение смеси нефти, газа и воды в пористой среде.
- •13. Распределение пор по размерам. Функция Леверетта.
- •1 3. Зависимость проницаемости от пористости и размера пор.
- •14. Удельная поверхность горных пород. Связь с проницаемостью, пористостью и размером пор.
- •15. Деформационные свойства горных пород.
- •16. Деформация коллекторов при разработке нефтяных и газовых месторождений.
- •18. Поверхностное натяжение на границе раздела фаз. (17)
- •19. Смачивание и краевой угол смачивания.
- •22. Состав и классификация нефтей.
- •23. Состав и классификация природных газов.
- •24. Смеси газов. Мольная, массовая и объемная концентрации компонентов. Связь между ними.
- •25. Уравнение состояния реальных газов. Коэффициент сверхсжимаемости. (9,8)
- •38. Влагосодержание природных газов.
- •24. Закон соответственных состояний. Монограмма сверхсжимаемости.
- •26. Средняя молекулярная масса природного газа.
- •27. Парциальные давления и объём компонентов в смеси идеальных газов.
- •28. Упругость насыщенных паров.
- •29. Растворимость газов в нефти. Закон Генри.(11)
- •30. Плотность нефти. Зависимость от давления, температуры и состава.
- •34.Схема фазовых превращений бинарной смеси.
- •3 1. Вязкость нефти. Зависимость от давления, температуры и состава.
- •32. Структурно механические свойства аномальновязких нефтей.
- •33. Схема фазовых превращений индивидуальных компонентов углеводородов.(18)
- •35. Закон Рауля-Дальтона.
- •36. Особенности фазовых превращений газоконденсатных углеводородных систем.
- •36. Критическая температура и давление реальных углеводородных систем.
- •38. Уравнения фазовых концентраций и компонентов в смеси углеводородов.
5. Определение коэффициента открытой пористости методом Преображенского.
Коэффициент открытой пористости характеризует это отношение объема взаимосвязанных пустотных каналов различной конфигурации к общему объёму образца породы.
Определение открытой пористости, то есть определение объёма пор за вычетом объёма изолированных пор и субкапиллярных пор, можно произвести с достаточной для практических целей точностью методом Преображенского.
Определяют массу проэкстрагированного и высушенного образца путем взвешивания на аналитических весах. Точность, с которой определяется масса во время опыта, составляет 0,001 г.
После взвешивания образец ставят в сосуд, помешают под колпак вакуумной установки и вакуумируют раздельно с рабочей жидкостью до остаточного давления 3-5 мм ртутного столба. Затем рабочую жидкость постепенно пропускают в сосуд с образцом до погружения образца в жидкость на 0,5 см. Продолжают вакуумировать до тех пор, пока образец полностью пропитается рабочей жидкостью. Это будет заметно по изменению цвета поверхности образца. После окончания капиллярной пропитки поднимают уровень жидкости в сосуде с образцом на 2-3 см над поверхностью образца и затем вакуумируют до прекращения выделения пузырьков воздуха из образца. Затем под колпак вакуумной установки впускают воздух. Под воздействием атмосферного давления рабочая жидкость дополнительно проталкивается в поры образца, не содержащие воздух.
Насыщенный образец вынимают из рабочей жидкости и избыток жидкости с него удаляют. Для этого образец кладут на стекло и перекатывают его несколько раз на сухое место, пока не будет оставаться следов жидкости на стекле и поверхность образца не станет матовой.
Путем взвешивания на аналитических весах определяют массу образца насыщенного рабочей жидкостью.
Обвязывают образец капроновой нитью и взвешивают в рабочей жидкости. Для этого над чашкой весов устанавливают мостик со стаканчиком, в который налита рабочая жидкость. Образец опускают в жидкость и подвешивают на нитке к крюку коромысла весов. Определяют массу капроновой нити (Мн).
Коэффициент открытой пористости образца горной породы рассчитывают по формуле:
mо = 100 (М 2 – М 1) / [М 2 - ( М 3 – Мн)],
где: Мо – коэффициент открытой пористости, %;
М 1 - масса сухого образца в воздухе, г;
М 2 – масса образца насыщенного рабочей жидкостью в воздухе, г;
М 3 – масса образца насыщенного жидкостью в рабочей жидкости, г;
Мн – Масса капроновой нити, г.
Величину открытой пористости породы рассчитывают с точностью до 0,1 %.
26. Плотность природного газа и отдельных компонентов смеси.
За относительную
плотность газа принимается число,
показывающее, во сколько раз масса газа,
заключенная в определенном объеме при
данном давлении и температуре, больше
или меньше массы сухого воздуха,
заключенного в том же объеме при
нормальных условиях:
где рг и рв – плотности газа и воздуха.
Чем жирнее газ, т. е. чем больше он содержит
тяжелых компонентов, тем больше его
плотность. Плотность газов измеряют
специальными газовыми пикнометрами
или же эффузивным методом, который
основан на измерении скорости истечения
газов из отверстий. Приняв за единицу
плотность воздуха (рв = рх = 1), находят
относительную плотность газа (по
отношению к воздуху). Плотность газа
можно также определить по его относительной
молекулярной массе. Для смеси газов их
средняя (кажущаяся) молекулярная масса
рассчитывается по известному мольному
компонентному составу газа по формуле
где М – средняя относительная молекулярная
масса газа; Mt, М 2 , • • •, М„ – относительные
молекулярные массы соответствующих
компонентов; г/15 у2, • • ., уп – мольные
доли компонентов.Один киломоль (кмоль)
любого газа при нормальных условиях
занимает объем, равный 22,4 м3. Следовательно,
относительную плотность газов (по
воздуху) можно определить по их средним
молекулярным массам из соотношения
Кроме того, по известной плотности газа
р0 при нормальных условиях средняя его
молекулярная масса