🗊Презентация Определение проницаемости

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Определение проницаемости, слайд №1Определение проницаемости, слайд №2Определение проницаемости, слайд №3Определение проницаемости, слайд №4Определение проницаемости, слайд №5Определение проницаемости, слайд №6Определение проницаемости, слайд №7Определение проницаемости, слайд №8Определение проницаемости, слайд №9Определение проницаемости, слайд №10Определение проницаемости, слайд №11Определение проницаемости, слайд №12

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Определение проницаемости. Доклад-сообщение содержит 12 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Определение проницаемости
Лабораторная работа №4
Описание слайда:
Определение проницаемости Лабораторная работа №4

Слайд 2





ПОНЯТИЕ И КАТЕГОРИИ ПРОНИЦАЕМОСТИ
Проницаемостью называется свойство горных пород пропускать сквозь себя жидкости и газы при наличии перепада давления.
Описание слайда:
ПОНЯТИЕ И КАТЕГОРИИ ПРОНИЦАЕМОСТИ Проницаемостью называется свойство горных пород пропускать сквозь себя жидкости и газы при наличии перепада давления.

Слайд 3





Типы проницаемости
Абсолютной проницаемостью называется проницаемость пористой среды для однофазного флюида при отсутствии заметного физико-химического взаимодействия его с пористой средой.
Эффективной проницаемостью - проницаемость пористой среды (для данных жидкости или газа) при наличии в ней других флюидов.
Относительной проницаемостью называется отношение эффективной проницаемости пористой среды для данного флюида к ее абсолютной проницаемости.
Описание слайда:
Типы проницаемости Абсолютной проницаемостью называется проницаемость пористой среды для однофазного флюида при отсутствии заметного физико-химического взаимодействия его с пористой средой. Эффективной проницаемостью - проницаемость пористой среды (для данных жидкости или газа) при наличии в ней других флюидов. Относительной проницаемостью называется отношение эффективной проницаемости пористой среды для данного флюида к ее абсолютной проницаемости.

Слайд 4





Закон Дарси
Значение Кпр в лабораторных условиях определяют путем фильтрации флюидов через керн. Для оценки проницаемости пользуются линейным законом фильтрации Дарси, согласно которому скорость фильтрации флюида в пористой среде пропорциональна градиенту давления и обратно пропорциональна вязкости.
V
где V – скорость фильтрации (см/с); μ – вязкость газа (жидкости) (сПз); Δр – перепад давления (атм); ΔL – длина образца (см); Кпр – коэффициент проницаемости (мД).
Описание слайда:
Закон Дарси Значение Кпр в лабораторных условиях определяют путем фильтрации флюидов через керн. Для оценки проницаемости пользуются линейным законом фильтрации Дарси, согласно которому скорость фильтрации флюида в пористой среде пропорциональна градиенту давления и обратно пропорциональна вязкости. V где V – скорость фильтрации (см/с); μ – вязкость газа (жидкости) (сПз); Δр – перепад давления (атм); ΔL – длина образца (см); Кпр – коэффициент проницаемости (мД).

Слайд 5





Скорость фильтрации V можно определить следующим образом:
Скорость фильтрации V можно определить следующим образом:
где Q – объемный расход газа (жидкости) через образец в единицу времени (см3/с); F – площадь фильтрации (см2).
Объединив две формулы получаем:
1Д=1мкм2 = 1*10-12
Описание слайда:
Скорость фильтрации V можно определить следующим образом: Скорость фильтрации V можно определить следующим образом: где Q – объемный расход газа (жидкости) через образец в единицу времени (см3/с); F – площадь фильтрации (см2). Объединив две формулы получаем: 1Д=1мкм2 = 1*10-12

Слайд 6





Схема прибора
Описание слайда:
Схема прибора

Слайд 7





Порядок проведения работ
Подготавливают образец (экстрагируют; выпиливается образец цилиндрической или кубической формы размером 3х3 см и диаметром 30, 25 или 20 мм).
Перед установкой в обойму для образца – образец измеряется (длину L и диаметр d).
Образец помещается в обойму для образца, давление перед образом измеряют с помощью манометра перед образцом.
Испытание проводиться несколько раз (обычно три раза) при различных перепадах давления, продолжительность испытания зависит от проницаемости образца. При хорошей и средней проницаемости необходимо выдержка 2-5 минут, после того как установиться режим течения воздуха.
Описание слайда:
Порядок проведения работ Подготавливают образец (экстрагируют; выпиливается образец цилиндрической или кубической формы размером 3х3 см и диаметром 30, 25 или 20 мм). Перед установкой в обойму для образца – образец измеряется (длину L и диаметр d). Образец помещается в обойму для образца, давление перед образом измеряют с помощью манометра перед образцом. Испытание проводиться несколько раз (обычно три раза) при различных перепадах давления, продолжительность испытания зависит от проницаемости образца. При хорошей и средней проницаемости необходимо выдержка 2-5 минут, после того как установиться режим течения воздуха.

Слайд 8





Порядок проведения работ
5. Проводиться серия измерения каждые 30 сек, а затем вычисляется среднее давление Р1 перед образцом. 
6. На манометре после образца делают отсчет Р2.
7. По газовым часам рассчитывают объем флюида прошедший за определенный промежуток времени.
8. Подставляется в формулу и рассчитывается значение коэффициента проницаемости.
Описание слайда:
Порядок проведения работ 5. Проводиться серия измерения каждые 30 сек, а затем вычисляется среднее давление Р1 перед образцом. 6. На манометре после образца делают отсчет Р2. 7. По газовым часам рассчитывают объем флюида прошедший за определенный промежуток времени. 8. Подставляется в формулу и рассчитывается значение коэффициента проницаемости.

Слайд 9


Определение проницаемости, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10






Величины эффективных проницаемостей рассчитываются по формулам:
Описание слайда:
Величины эффективных проницаемостей рассчитываются по формулам:

Слайд 11





Пример
Определение абсолютной и эффективной проницаемостей. Предположим, что керн насыщен на 100% и промывается водой. Данные по керну следующие: F = 2,5 cм2; L = 3cм; Qв = 0.6 см3/с; ΔР = 2 атм; µв = 1 сПз.
Подставляя данные по керну в формулу, получаем:
Описание слайда:
Пример Определение абсолютной и эффективной проницаемостей. Предположим, что керн насыщен на 100% и промывается водой. Данные по керну следующие: F = 2,5 cм2; L = 3cм; Qв = 0.6 см3/с; ΔР = 2 атм; µв = 1 сПз. Подставляя данные по керну в формулу, получаем:

Слайд 12





Пример
Тот же керн насыщен 100% нефтью: µн = 2,7 сПз; Qн = 0.222 см3/с.
Используя формулу, получаем:
Тот же керн с водонасыщенностью 70% и нефтенасыщенностью 30%: Qн = 0,027 см3/с; Qв = 0,48 см3/с.
44мД+288мД<360мД
Из расчетов видно, что эффективная проницаемость для каждой отдельной фазы, и сумма эффективных проницаемостей меньше, чем абсолютная проницаемость.
Описание слайда:
Пример Тот же керн насыщен 100% нефтью: µн = 2,7 сПз; Qн = 0.222 см3/с. Используя формулу, получаем: Тот же керн с водонасыщенностью 70% и нефтенасыщенностью 30%: Qн = 0,027 см3/с; Qв = 0,48 см3/с. 44мД+288мД<360мД Из расчетов видно, что эффективная проницаемость для каждой отдельной фазы, и сумма эффективных проницаемостей меньше, чем абсолютная проницаемость.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию