Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ

Оценка методов отбора проб по трещинам горных пород

Разрывы пласта и другие механические разрывы служат предпочтительными путями движения жидкости в недрах, обеспечивая тем самым жесткий контроль за потоком жидкости в коллекторах углеводородов. Важный шаг для определения характеристик коллектора - получение трещины при данных сети и последующее расширение их статистического охвата свойства. Потому что терминология по механическим дефектам горных пород разнообразна и обычно имеет генетический подтекст, мы также включаем суставы и вены при использовании термина "переломы". Подповерхностные слои представляют собой характеристику потрескавшихся сетей и выходы за пределы подповерхностных аналогов, керна скважин или каротажа изображений Наиболее широко применяемые методы сбора данных по трещинам статистическими параметрами сети являются: В подповерхностном слое отбор проб трещин ограничивается следующими параметрами, которые в основном соответствуют образцам сканирования. Керны скважин и каротажные диаграммы предоставляют ценную информац
Оглавление

Разрывы пласта и другие механические разрывы служат предпочтительными путями движения жидкости в недрах, обеспечивая тем самым жесткий контроль за потоком жидкости в коллекторах углеводородов. Важный шаг для определения характеристик коллектора - получение трещины при данных сети и последующее расширение их статистического охвата свойства.

Потому что терминология по механическим дефектам горных пород разнообразна и обычно имеет генетический подтекст, мы также включаем суставы и вены при использовании термина "переломы". Подповерхностные слои представляют собой характеристику потрескавшихся сетей и выходы за пределы подповерхностных аналогов, керна скважин или каротажа изображений

Наиболее широко применяемые методы сбора данных по трещинам статистическими параметрами сети являются:

  • выборка с помощью сканера
  • отбор образцов
  • методы круглой сканирующей линии (или "круговой оценки").

В подповерхностном слое отбор проб трещин ограничивается следующими параметрами, которые в основном соответствуют образцам сканирования.

https://yandex.kz/images/search?pos=14&from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fstrojvodproekt.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F08%2Fnasos-dlya-skvazhiny-skhema-768x1326.jpg&text=скважина&rpt=simage
https://yandex.kz/images/search?pos=14&from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fstrojvodproekt.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F08%2Fnasos-dlya-skvazhiny-skhema-768x1326.jpg&text=скважина&rpt=simage

Керны скважин и каротажные диаграммы предоставляют ценную информацию на месте. Например, о расстоянии между трещинами, ориентации, диафрагме и цементирования. Однако, перелом отбор проб сильно зависит от наклона ствола скважины. Перелом частоты пересечения максимален для перпендикуляра ствола скважины к трещинам набора, в то время как если скважина параллельна скважине, набор трещин, выборка очень ограничены и предоставляют мало данных.

Некоторые параметры, такие как средний перелом, можно оценить независимо от наклона ствола скважины. Ортега и Марретт показали, что экстраполяция частот переломов из микроскопа масштабирование до макроскопического масштаба возможно вплоть до масштаба механического наслоения.

Тем не менее, невозможно напрямую измерить длину трещин в недрах, что крайне важно для моделирования течения жидкости и оценки эквивалентная проницаемость в подземных резервуарах.

Хотя сообщалось о масштабных соотношениях между диафрагмами и длиной переломов в открытом режиме. Точный характер этих отношений все еще обсуждается.

Кроме того, насколько нам известно, зависимости масштабирования для трещин в многослойных породах до сих пор не расследованы на систематической основе. Таким образом, анализ обнажающихся аналогов недр может предоставлять ценную дополнительную информацию. Особенно по распределению длины трещин для моделирования расхода жидкости в подземных резервуарах.

https://www.pinterest.com/pin/557953841319403423/
https://www.pinterest.com/pin/557953841319403423/

Каждый из трёх упомянутых методов отбора проб имеет свои преимущества и ограничения при их применении на обнажение.

Предыдущие исследования представили информацию в отношении применения сканирующей выборки, "оконной" выборки и круговой оценки, методы проведения конкретных тематических исследований. Тем не менее, всесторонний анализ, включающий приложение всех трех методов выборки в одном и том же деле; их верификация с использованием сетей искусственного разрушения с известными входными параметрами; и использование силового закона для описания распределения длины трещин, которое обычно используется для описания естественных сетей трещин.

Главная проблема здесь заключается в отсутствии общего консенсуса в отношении минимального числа лиц.

Измерения длины, необходимые для адекватного определения распределения длины сети разрушения. По словам священника, район отбора проб должны содержать от 150 до 300 переломов, у которых примерно 50% должно быть по крайней мере конец виден.

Соответственно, минимальный количество трещин, которое должно содержаться в зоне отбора проб, чтобы применить образец сканирования, образец из окна, или методы круговой оценки еще однозначно не определены.

Тема, касающаяся измерения трещин в обнажениях, - фактическое влияние цензурированных переломов в оценках параметров сети. Корректировка предвзятости цензуры представляет собой сложную задачу и полагается на определенные предположения о переломе.

Важно систематически количественно оценить влияние цензурированных переломов для оценки неопределенности измеренных параметров трещинной сети.

Необходимое количество измерений длины и влияние цензурированных переломов оценивается в данной статье с помощью трех выборок.

Очко в пользу использования силового распределения - отсутствие характерной шкалы длины в процессе роста трещин.

Тем не менее, все распределения по закону по своей природе ограничены нижним и верхним отсечением. Размер перелома может быть ограничен, например, литологическим расслоением. Наличие такой характеристики может привести к логарифмически нормальному распределению, хотя глубинный разрыв - это закон власти процесса.

Для оценки разрушающих сетей было разработано новое программное обеспечение под названием "Программа оценки разрушающих сетей".