| Нефтегазоносный коллектор
| Порода, насыщенная пластовыми флюидами и газом, которые могут перемещаться внутри его порового пространства при приложении внешних сил
|
| Гранулярный коллектор
| Сложен из песчано-алевролитовых пород, поровое пространство которых состоит из межзерновых полостей. Подобным строением порового пространства характеризуются некоторые пласты известняков и доломитов.
|
| Смешанный коллектор
| Поровое пространство его слагается как системой трещин, так и межзерновым пространством пород.
|
| Трещиноватый коллектор
| Сложен карбонатными породами и сланцами , фильтрационные каналы которых представлены системой трещин. Матрица этих коллекторов состоит из плотных малопроницаемых пород, поровое пространство которых не участвует в процессах фильтрации.
|
| Коллекторские свойства пласта
| Зависят от химического состава пород, физического состояния, структурных и текстурных особенностей и характеризуется показателями: гранулометрическимм составом пород (для гранулярного коллектора), пористостью проницаемостью, удельной поверхностью, насыщенностью пластовым флюидом и газом.
|
| Пористость горных пород
| Общая (полная, абсолютная) пористость
Коэффициентом полной пористости (Кп) называется отношение объёма взаимосвязанных и изолированных пустотных каналов (Vпор) к общему объёму образца горной породы (Vобр )
, %
Коэффициентом открытой пористости (Ко) называется отношение объема открытых сообщающихся пор (Vо)к общему объему образца горной породы (Vобр )
, %
Коэффициентом эффективной пористости (Кэф) называется отношение объема пор (Vэф), через которые возможно движение нефти, воды или газа при определенных температуре и градиентах давленияк общему объему образца горной
, %
Kп ≥ Ko ≥ Kэ
|
| Определение объема пор методом насыщения
| V=(mн-mc)/ρ где mн и mс - массы образца насыщенного жидкостью и сухого образца; ρ плотность насыщающей жидкости
|
| Фазовая проницаемость
| Поровое пространство представлено многофазной средой
|
| В каком виде вода может существовать в пористой среде
| Капиллярно связанная (в узких поровых каналах) Адсорбированном (удерживается молекулярными силами)
|
| Пластовая вода
| В большинстве случаев является агентом, вытесняющим нефть из пласта; изучение свойств имеет больше значение
|
| Остаточная вода
| Оказывает большое влияние на характер и пути движения углеводородов в пористом пласте, на нефтеотдачу, смачиваемость пород
|
| Пластовые флюиды
| Нефть, газ, вода, газоконденсат
|
| Пределы изменения гидростатического градиента давления
| Колебания от 0,08 до 0,12 МПа на каждые 10 м глубины средняя величина 0,1 МПа на 10 м (это соответствует давлению столба воды с плотностью 1000 кг/м3)
|
| Тепловые свойства горных пород
| Характеризуются удельной коэффициентом температуропроводности коэффициентом теплопроводности
|
| Режимы (источники пластовой энергии) силы действующие на залежи
| Напор краевых вод; напор газа, сжатого в газовой шапке; энергия газа, растворенного в нефти и в воде; упругость сжатых пород; гравитационная энергия
|
| Пористость
Размеры поровых каналов
| Субкапиллярные
(сечение меньше 0,0002 мм (<0,2 мкм )
Капиллярные
(сечение от 0,5 до 0,0002 мм (50 - 0,2 мкм)
Сверхкапиллярные
(крупнее 0,50 мм (>50 мкм)
|
| Проницаемость
| Способность пород давления жидкости (газа через породы).
|
| Определение объема пор
| Метод парафинизации, метод вытеснения геометрический метод, метод Преображенского, рентгеновским методом
|
| Коэффициент насыщения
| Отношение общего объема всех пустот в породе, заполненных пластовым флюидом к суммарному объему всех пустот в породе
|
| Нефть
| Смесь углеводородов метанового, нафтенового и ароматического рядов ρ=750 – 980 кг/м3;
|
| Нефть пленочная
| Нефть, покрывающая тонкой смачивающей пленкой поверхность твердой фазы пласта
|
| Классификация залежей нефти и газа
| Газоконденсатные (смеси углеводородов газообразном состоянии при высоких Рпл); Нефтегазовые, нефтяные
|
| Нефть капиллярно связанная
| Удерживается в порах капиллярными силами ограничивается менисками на поверхности раздела нефти- вода или нефть-газ
|
| Динамический уровень жидкости
| Уровень жидкости который устанавливается в работающей скважине при условии, что на него действует атмосферное давление (межтрубное пространство открыто)
|
| Закон линейной
фильтрации Дарси
| Определяет расход однородной жидкости через пористую среду при ламинарном режиме потока следующей формулой:
Q = (k · F · (P1 - P2))/μ · L
где:
- Q - расход жидкости, м3/с
- k - коэффициент проницаемости, м2
- F - площадь фильтрации пористой среды, м2
- (P1 - Р2) - разность давлений, созданных на концах испытуемого образца, Па
- L - длина испытуемого образца породы, м
- µ - абсолютная вязкость жидкости, мПа·с.
На основании закона Дарси определяют коэффициент проницаемости k - существенную величину для характеристики физических свойств нефтеносных пород
|
| Зона кольматации
| Участок вокруг скважины, в поры которого проникли частицы дисперсной фазы бурового раствора. Толщина этой зоны зависит в основном от соотношения гранулометрического состава дисперсной фазы бурового раствора и структуры порового пространства распределения пор по размерам) пласта, а также, вероятно, от перепада давлений в период бурения и продолжительности воздействия бурового раствора на породу. Хотя пористость породы в зоне кольматации при этом уменьшается незначительно, проницаемость снижается резко.
|
| Гранулометрический
состав пород
| Количественное содержание в породе частиц различной крупности. От него зависит пористость, проницаемость, удельные поверхностные капиллярные свойства. Определяют с помощью ситового или седиментационного анализа
|
| Коэффициент нефтеотдачи пласта
| Разность между начальной и остаточной (конечной) нефтенасыщенностью, отнесеная к начальной.
|
| Давление насыщения
| Давление при котором растворенный газ при заданной температуре начинает выделяться из нефти
|
| Подошвенная (краевая) вода
| Вода, заполняющая поры коллектора под залежью и вокруг нее
|
| Поверхностное натяжение
| работа обратимого изотермического процесса, затраченная на образование единицы площади поверхности раздела фаз
Определение кольцевым методом
|
| Удельная поверхность
| суммарная поверхность частиц или поровых каналов, содержащихся в единице объема образца.
|
| Капиллярные явления
| Высота подъема жидкости в капилляре
|
| Критическая температура
| Температура в критической точке. При температуре выше критической температуры газ невозможно сконденсировать ни при каком давлении.
|
| yравнение Ван-дер-Ваальса
Физический смысл
| = RT
где: p - давление,
V – объём, T - температура газа,
𝜈 - количество молей газа, R - универсальная газовая постоянная,
a, b- постоянные для данного газа.
а – учитывает слабые силы притяжения молекул в реальном газе.
b - учитывает величину эффективного объема занимаемого молекулами газа.
|
| Поверхностно-активные вещества
| σПАВ < σ0;
ПАВ сравнительно малорастворимы и менее полярны, чем чистый растворитель;
Молекулы ПАВ имеют дифильноестроение, состоят из гидрофобной (углеводородная цепь, радикал) и гидрофильной (полярная) групп.
|
| Когезия
| Притяжение атомов или молекул внутри отдельной фазы, обусловленное межмолекулярными и межатомными взаимодействиями различной природы.
|
| Адгезия
| Взаимодействие между разнородными конденсированными телами при их молекулярном контакте
|