RU2184363C2 - Способ определения коэффициента остаточной нефтенасыщенности слабосцементированных горных пород - Google Patents

Способ определения коэффициента остаточной нефтенасыщенности слабосцементированных горных пород Download PDF

Info

Publication number
RU2184363C2
RU2184363C2 RU2000118634A RU2000118634A RU2184363C2 RU 2184363 C2 RU2184363 C2 RU 2184363C2 RU 2000118634 A RU2000118634 A RU 2000118634A RU 2000118634 A RU2000118634 A RU 2000118634A RU 2184363 C2 RU2184363 C2 RU 2184363C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
core
residual oil
oil saturation
specimen
container
Prior art date
Application number
RU2000118634A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000118634A (ru
Inventor
В.В. Паникаровский
Е.В. Паникаровский
В.А. Шуплецов
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 RU2000118634A priority Critical patent/RU2184363C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2184363C2 publication Critical patent/RU2184363C2/ru
Publication of RU2000118634A publication Critical patent/RU2000118634A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Использование: для определения остаточной нефтенасыщенности образцов слабосцементированных горных пород. Способ включает приготовление исследуемого образца из керна, моделирование в нем пластовых условий, определение проницаемости образца по керосину, насыщение его нефтью, вытеснение нефти пластовой водой и определение остаточной нефтенасыщенности объемным методом. Особенность состоит в том, что кусочек керна, сохранивший свою структуру, помещают в цилиндрический контейнер, заполняют свободное пространство разрушенной частью породы этого же керна, сжимают осевой нагрузкой до стабилизации эффективного давления, вычисляют длину сформировавшегося внутри цилиндрического контейнера образца, проводят весь комплекс исследований, не извлекая образец из контейнера, после чего разбирают контейнер, извлекают кусочек керна, сохранивший свою структуру, и экстракционно-дистилляционным способом определяют на нем остаточную нефтенасыщенность. Технический результат - повышение точности определения остаточной нефтенасыщенности образцов слабосцементированных горных пород. 1 табл.

Description

Изобретение относится к исследованиям физических и коллекторских свойств горных пород и может быть использовано для определения остаточной нефтенасыщенности образцов слабосцементированных горных пород.
Известен способ определения остаточной нефтенасыщенности сцементированных образов керна (ОСТ 39-195-86. Нефть. Метод определения коэффициента вытеснения нефти водой в лабораторных условиях).
Однако применительно к слабосцементированному образцу керна не удается получить достоверные сведения о нефтенасыщенности горной породы, так как он рассыпается, образуя рыхлую неоднородную массу, состоящую из кусочков, сохранивших свою структуру, и разрушенной (сыпучей) части породы.
Задача, на решение которой направлено изобретение - определение остаточной нефтенасыщенности образцов слабосцементированных горных пород.
Технический результат, достигаемый изобретением - повышение точности определения остаточной нефтенасыщенности образцов слабосцементированных горных пород.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в известном способе определения остаточной нефтенасыщенности слабосцементированных горных пород, включающем приготовление исследуемого образца из керна, моделирование в нем пластовых условий, определение проницаемости по керосину, насыщение его нефтью, вытеснение нефти пластовой водой и определение остаточной нефтенасыщенности объемным методом, особенность заключается в том, что кусочек керна, сохранивший свою структуру, помещают в цилиндрический контейнер, заполняют свободное пространство разрушенной частью породы этого же керна, сжимают осевой нагрузкой до стабилизации эффективного давления, вычисляют длину сформировавшегося внутри цилиндрического контейнера образца, проводят весь комплекс исследований, не извлекая образец из контейнера, после чего разбирают контейнер, извлекают кусочек керна, сохранивший свою структуру, и экстракциоино-дистилляционным способом определяют на нем остаточную нефтенасыщенность.
Способ осуществляется следующим образом: из исследуемого керна отбирают неразрушенные кусочки с объемом пор не менее 2 мл, сохраняющие свою структуру, и разрушенную часть керна, заворачивают обе части отдельно в фильтрованную бумагу и экстрагируют в спирто-бензольной смеси в аппарате Сокслетга. Затем высушенный при температуре 105oС керн взвешивают. Методом капиллярной пропитки моделируют остаточную водонасыщенность и вновь взвешивают.
Моделируют начальную нефтенасыщенность путем насыщения керна керосином под вакуумом, взвешивают, определяют открытую пористость и объем пор.
Освобожденный от фильтрованной бумаги керн укладывают в цилиндрический контейнер, представляющий собой цилиндр, в который входят два подвижных поршня, имеющие в средней части отверстия для фильтрации жидкости, и два пористых фильтра, препятствующие выносу из образца рыхлой его части.
Укладка образцов производится в следующей последовательности:
цилиндрический контейнер с поршнем, перекрывающим нижнюю часть, устанавливают в вертикальное положение и насыпают часть разрушенной породы, на которую укладывают кусочек керна, сохранившего свою структуру, сверху и с боков заполняют оставшейся частью разрушенного керна, устанавливают над образцом второй поршень с фильтром, чтобы он выступал из цилиндра на величину от 10 до 15 мм.
Цилиндрический контейнер с уплотненным керном помещают в пресс и сжимают осевой нагрузкой под давлением, равным эффективному, до его полной стабилизации. Величину эффективного давления выбирают исходя из глубины залегания пласта, пластового давления в залежи. Эффективное давление для условий сеноманских залежей изменяется от 9,6 до 11,0 МПа.
Вычисляют длину сформировавшегося внутри цилиндрического контейнера образца (для определения проницаемости по керосину). Цилиндрический контейнер с образцом помещают в резиновую манжету кернодержателя установки УИПК-1М, моделируют пластовые условия: эффективное давление и температуру.
Донасыщают образец керосином, замещают керосин нефтью. Вытесняют нефть водой и объемным методом определяют остаточную нефтенасыщенность.
Разбирают кернодержатель, извлекают цилиндрический контейнер, разбирают цилиндрический контейнер, вынимают кусочек керна, сохранивший свою структуру, и экстракционно-дистилляционным способом определяют на нем остаточную нефтенасыщенность.
В таблице приведены данные определения остаточной нефтенасыщенности слабосцементированных образцов керна, выполненные на песчаниках сеноманских отложений Северо-Комсомольского месторождения.

Claims (1)

  1. Способ определения коэффициента остаточной нефтенасыщенности слабосцементированных горных пород, включающий приготовление исследуемого образца из керна, экстракцию из него углеводородов и воды, высушивание образца, взвешивание его в воздухе, отличающийся тем, что кусочек керна, сохранивший свою структуру, помещают в цилиндрический контейнер, заполняют свободное пространство разрушенной частью породы этого же керна, сжимают осевой нагрузкой до стабилизации эффективного давления, вычисляют длину сформировавшегося внутри цилиндрического контейнера образца, проводят весь комплекс исследований физических свойств горных пород, не извлекая образец из контейнера, после чего разбирают контейнер, извлекают кусочек керна, сохранивший свою структуру, и экстракционно-дистилляционным способом определяют на нем коэффициент остаточной нефтенасыщенности.
RU2000118634A 2000-07-12 2000-07-12 Способ определения коэффициента остаточной нефтенасыщенности слабосцементированных горных пород RU2184363C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000118634A RU2184363C2 (ru) 2000-07-12 2000-07-12 Способ определения коэффициента остаточной нефтенасыщенности слабосцементированных горных пород

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000118634A RU2184363C2 (ru) 2000-07-12 2000-07-12 Способ определения коэффициента остаточной нефтенасыщенности слабосцементированных горных пород

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2184363C2 true RU2184363C2 (ru) 2002-06-27
RU2000118634A RU2000118634A (ru) 2002-07-27

Family

ID=20237808

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000118634A RU2184363C2 (ru) 2000-07-12 2000-07-12 Способ определения коэффициента остаточной нефтенасыщенности слабосцементированных горных пород

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2184363C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103217131A (zh) * 2013-04-08 2013-07-24 中国矿业大学(北京) 一种围岩松动圈的测试方法及测试设备
RU2662055C1 (ru) * 2017-03-28 2018-07-23 Открытое акционерное общество "Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа" Способ определения открытой пористости и текущей нефтенасыщенности нефтяных сланцев методом термического анализа
RU2667392C1 (ru) * 2017-11-21 2018-09-19 Александр Валентинович Морев Способ определения водонасыщенности образцов керна
RU2748021C1 (ru) * 2020-10-07 2021-05-18 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ПАО "НК "Роснефть") Способ создания остаточной водонасыщенности на слабосцементированном керне для проведения потоковых исследований
RU2781042C1 (ru) * 2021-12-27 2022-10-04 Общество с ограниченной ответственностью "Тюменский нефтяной научный центр" (ООО "ТННЦ") Способ определения упругих свойств горных пород различной насыщенности образцов керна газовых месторождений

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103217131A (zh) * 2013-04-08 2013-07-24 中国矿业大学(北京) 一种围岩松动圈的测试方法及测试设备
CN103217131B (zh) * 2013-04-08 2015-11-18 中国矿业大学(北京) 一种围岩松动圈的测试方法及测试设备
RU2662055C1 (ru) * 2017-03-28 2018-07-23 Открытое акционерное общество "Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа" Способ определения открытой пористости и текущей нефтенасыщенности нефтяных сланцев методом термического анализа
RU2667392C1 (ru) * 2017-11-21 2018-09-19 Александр Валентинович Морев Способ определения водонасыщенности образцов керна
RU2748021C1 (ru) * 2020-10-07 2021-05-18 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ПАО "НК "Роснефть") Способ создания остаточной водонасыщенности на слабосцементированном керне для проведения потоковых исследований
RU2781042C1 (ru) * 2021-12-27 2022-10-04 Общество с ограниченной ответственностью "Тюменский нефтяной научный центр" (ООО "ТННЦ") Способ определения упругих свойств горных пород различной насыщенности образцов керна газовых месторождений

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bouma Influence of soil macroporosity on environmental quality
Flint et al. 2.3 Porosity
Yang et al. Suction-controlled laboratory test on resilient modulus of unsaturated compacted subgrade soils
Stormont et al. Capillary barrier effect from underlying coarser soil layer
Kaufhold et al. About differences of swelling pressure—dry density relations of compacted bentonites
CN105043960A (zh) 一种改进型土体联合固结渗透仪
Robinson Consolidation analysis with pore water pressure measurements
Milatz et al. A new simple shear apparatus and testing method for unsaturated sands
RU2184363C2 (ru) Способ определения коэффициента остаточной нефтенасыщенности слабосцементированных горных пород
Xu et al. Determination of expansive soil strength using a fractal model
CN102128766B (zh) 多孔固体材料物理参数测定仪和方法
Gadre et al. Swelling of black cotton soil using centrifuge modeling
Garcia-Bengochea et al. Correlative measurements of pore size distribution and permeability in soils
RU2248561C1 (ru) Способ определения смачиваемости поровой поверхности пород-коллекторов
Al-Shamrani et al. Vertical swelling of expansive soils under fully and partially lateral restraint conditions
Michel et al. A laboratory method for measuring the isotropic character of soil swelling
Elkady et al. Effect of vertical stress on the soil water characteristic curve of highly expansive soils
Yang et al. Use of two-pressure-head method to assess water permeability of structural concrete
Meegoda et al. A new method to measure the effective porosity of clays
Rico et al. Hydraulic conductivity determination of compacted sand-bentonite mixture using filter press
Chao et al. Soil water retention curves for remolded expansive soils
Di Mariano et al. Retention curves and 1-D behaviour of a compacted tectonised unsaturated clay
Jones et al. Harvesting from agriculture: Evaluating the in-situ measurement of matric suction for geotechnical applications using a water potential sensor
Sreedeep Modeling contaminant transport in unsaturated soils
RU2008648C1 (ru) Способ определения емкостных свойств слабосцементированных и рыхлых горных пород

Legal Events

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

Effective date: 20070713