RU2179715C1 - Способ определения пористости естественных и искусственных материалов, используемых при гидроразрыве пласта и намыве гравийных фильтров - Google Patents

Способ определения пористости естественных и искусственных материалов, используемых при гидроразрыве пласта и намыве гравийных фильтров Download PDF

Info

Publication number
RU2179715C1
RU2179715C1 RU2000127213A RU2000127213A RU2179715C1 RU 2179715 C1 RU2179715 C1 RU 2179715C1 RU 2000127213 A RU2000127213 A RU 2000127213A RU 2000127213 A RU2000127213 A RU 2000127213A RU 2179715 C1 RU2179715 C1 RU 2179715C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sample
porosity
specimen
saturated
volume
Prior art date
Application number
RU2000127213A
Other languages
English (en)
Inventor
В.В. Паникаровский
В.А. Щуплецов
И.И. Клещенко
В.С. Битюкова
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз"
Priority to RU2000127213A priority Critical patent/RU2179715C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2179715C1 publication Critical patent/RU2179715C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Использование в нефтегазодобывающей промышленности для определения пористости расклинивающих материалов, заполняющих трещины, образовавшиеся при гидроразрыве пласта, а также гравийных фильтров, намываемых с целью предотвращения выноса песка из скважин, эксплуатирующих слабоцементированные коллекторы. Технический результат заключается в возможности определения пористости естественных и искусственных материалов, используемых при гидроразрыве пласта и намыве гравийных фильтров. Сущность изобретения состоит в том, что предварительно взвешенный сухой рыхлый материал помещают в контейнер, сжимают эффективным давлением, рассчитывают объем сформированного образца, снимают давление, насыщают образец под вакуумом керосином, вновь прикладывают эффективное давление, выдерживают до стабилизации давления, взвешивают насыщенный образец, рассчитывают объем пор образца по известным зависимостям, после чего рассчитывают пористость по формуле
Figure 00000001

где Vобр - объем образца, м3; ρж- плотность жидкости, которой насыщался образец, кг/м3; G2 - вес насыщенного керосином образца, кг; G1 - вес сухого образца, кг.

Description

Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для определения пористости расклинивающих материалов, заполняющих трещины, образовавшиеся при гидроразрыве пласта, а также гравийных фильтров, намываемых с целью предотвращения выноса песка из скважин, эксплуатирующих слабосцементированные коллекторы.
Известен способ определения пористости слабосцементированных горных пород, когда для сохранения объема и веса образца его боковую поверхность покрывают эпоксидной смолой или клеем БФ-2 и т.д. По результатам взвешивания до и после покрытия определяют вес пленки. Затем образец насыщают жидкостью и по обычной методике взвешивают в жидкости. По результатам взвешивания рассчитывают пористость породы с учетом объема и плотности оболочки (Орлов Л.И., Карпов Е.Н., Топорков В.Г. Петрофизические исследования коллекторов нефти и газа. - М., Недра, 1987, с.197). Данный способ не позволяет получить достоверных данных о пористости рыхлых материалов.
Наиболее близкий к предлагаемому способу определения пористости - способ определения пористости методом насыщения, включающий взвешивание, насыщение образца под вакуумом и расчет пористости по известной формуле (Орлов Л.И., Карпов Е.Н., Топорков В.Г. Петрофизические исследования коллекторов нефти и газа. - М., Недра, 1987, с.154-155). Этот способ определения пористости предусматривает использование сцементированных образцов и не позволяет проводить определения пористости на рыхлых образцах.
Технический результат, достигаемый изобретением, заключается в возможности определения пористости рыхлых естественных и искусственных материалов, используемых для заполнения трещин при гидроразрыве пласта и намыве гравийных фильтров.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе, включающем взвешивание образца, насыщение его под вакуумом и расчет пористости по известным зависимостям, в отличии от прототипа сухой рыхлый материал взвешивают, помещают в контейнер, сжимают эффективным давлением, рассчитывают объем сформированного образца, снимают давление, насыщают образец под вакуумом керосином, вновь прикладывают эффективное давление, выдерживают до стабилизации давления, снимают давление, взвешивают насыщенный образец, рассчитывают объем пор образца по известным зависимостям, после чего рассчитывают пористость по формуле:
Figure 00000003

где Vобр - объем образца, м3;
ρж - плотность жидкости, которой насыщался образец, кг/м3;
G2 - вес насыщенного керосином образца, кг;
G1 - вес сухого образца, кг.
Способ осуществляется следующим образом. Рыхлый материал высушивают при температуре 105oС, взвешивают, помещают в цилиндрический контейнер, который устанавливают в гидравлическом прессе, и сжимают эффективным давлением до его стабилизации, величина которого для валанжинских отложений месторождений Севера может достигать 31 МПа, рассчитывают объем образца. Снимают давление, помещают контейнер с образцом под вакуум и насыщают керосином в течение одного часа. Снимают вакуум, устанавливают контейнер с образцом в гидравлический пресс и сжимают эффективным давлением до его стабилизации для удаления из образца части насыщающей его жидкости, вынимают образец из пресса и взвешивают. Рассчитывают объем пор образца по формуле:
Figure 00000004

где Vпор - объем пор образца, м3;
G2 - вес насыщенного керосином образца, кг;
G1 - вес сухого образца, кг;
ρж - плотность жидкости, которой насыщался образец, кг/м3.
По известным зависимостям рассчитывают пористость.

Claims (1)

  1. Способ определения пористости естественных и искусственных материалов, используемых при гидроразрыве пласта и намыве гравийных фильтров, включающий взвешивание образца, насыщение его под вакуумом и расчет пористости по известным зависимостям, отличающийся тем, что берут сухой рыхлый материал, взвешивают, помещают его в контейнер, сжимают эффективным давлением, рассчитывают объем сформированного образца, снимают давление, насыщают образец под вакуумом керосином, вновь прикладывают эффективное давление, выдерживают до стабилизации давления, снимают давление, взвешивают насыщенный образец, рассчитывают объем пор образца по известным зависимостям, после чего рассчитывают пористость по формуле
    Figure 00000005

    где Vобр - объем образца, м3;
    ρж - плотность жидкости, которой насыщался образец, кг/м3;
    G2 - вес насыщенного керосином образца, кг;
    G1 - вес сухого образца, кг.
RU2000127213A 2000-10-30 2000-10-30 Способ определения пористости естественных и искусственных материалов, используемых при гидроразрыве пласта и намыве гравийных фильтров RU2179715C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000127213A RU2179715C1 (ru) 2000-10-30 2000-10-30 Способ определения пористости естественных и искусственных материалов, используемых при гидроразрыве пласта и намыве гравийных фильтров

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000127213A RU2179715C1 (ru) 2000-10-30 2000-10-30 Способ определения пористости естественных и искусственных материалов, используемых при гидроразрыве пласта и намыве гравийных фильтров

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2179715C1 true RU2179715C1 (ru) 2002-02-20

Family

ID=20241541

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000127213A RU2179715C1 (ru) 2000-10-30 2000-10-30 Способ определения пористости естественных и искусственных материалов, используемых при гидроразрыве пласта и намыве гравийных фильтров

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2179715C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107957391A (zh) * 2017-12-13 2018-04-24 中航勘察设计研究院有限公司 一种珊瑚砂内孔隙测量方法
CN112485174A (zh) * 2020-10-19 2021-03-12 中国地质大学(北京) 基于堆叠立方体模型计算含水合物储层渗透率的方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ОРЛОВ Л.И. и др. Петрофизические исследования коллекторов нефти и газа. - М.: Недра, 1987, с.154-155. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107957391A (zh) * 2017-12-13 2018-04-24 中航勘察设计研究院有限公司 一种珊瑚砂内孔隙测量方法
CN107957391B (zh) * 2017-12-13 2021-06-22 中航勘察设计研究院有限公司 一种珊瑚砂内孔隙测量方法
CN112485174A (zh) * 2020-10-19 2021-03-12 中国地质大学(北京) 基于堆叠立方体模型计算含水合物储层渗透率的方法
CN112485174B (zh) * 2020-10-19 2021-09-14 中国地质大学(北京) 基于堆叠立方体模型计算含水合物储层渗透率的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mavko et al. Estimating seismic velocities at ultrasonic frequencies in partially saturated rocks
Price et al. Mechanisms of water storage and flow in the unsaturated zone of the Chalk aquifer
Jizba Mechanical and acoustical properties of sandstones and shales
Gutierrez et al. The effect of fluid content on the mechanical behaviour of fractures in chalk
Giorgioni et al. Impact of early dolomitization on multi-scale petrophysical heterogeneities and fracture intensity of low-porosity platform carbonates (Albian-Cenomanian, southern Apennines, Italy)
Reznik et al. Air-water relative permeability studies of Pittsburgh and Pocahontas coals
Renard et al. Numerical modeling of the effect of carbon dioxide sequestration on the rate of pressure solution creep in limestone: Preliminary results
Gravelle et al. Experimental investigation and modelling of colloidal release in porous media
RU2179715C1 (ru) Способ определения пористости естественных и искусственных материалов, используемых при гидроразрыве пласта и намыве гравийных фильтров
Wong et al. Permeability reduction in Qishn sandstone specimens due to particle suspension injection
Keighin et al. Evaluation of pore geometry of some low-permeability sandstones-Uinta Basin
Maximov et al. Experimental study of porous media deformations at cyclic load
Lee et al. Particle transport characteristics and filtration of granitic residual soils from the Korean peninsula
Lee Bulk density and shear strength of several deep-sea calcareous sediments
Simmons et al. Using petrographically observable microstructure to predict hydromechanical changes in a complex siliciclastic storage site during CO2 injection
Adeyanju et al. Experimental studies of sand production from unconsolidated sandstone petroleum reservoirs in Niger-Delta
CN108195496A (zh) 测量设备及测量方法
Zhou et al. The occurrence of adsorbed tight oil and its effect on porosity and permeability reduction of Triassic lacustrine sandstone reservoir
Hay et al. On the bulk density of South African marine sands
Borczak et al. The hydrogeological properties of the matrix of the chalk in the Lublin coal basin (southeast Poland)
RU2008648C1 (ru) Способ определения емкостных свойств слабосцементированных и рыхлых горных пород
Ozowe et al. A novel experimental approach for dynamic quantification of liquid saturation and capillary pressure in shale
Katsuki et al. Coupling complex resistivity, geomechanical and acoustic properties and permeability in sandstone and shale reservoirs
Stentoft et al. Diagenesis of Silurian reefal carbonates, Kudirka oilfield, Lithuania
Owolagba et al. Unsaturated soil properties of centrifuged oil sand fine tailings

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20071031