способ определения дифференцированной смачиваемости минералов, входящих в состав пород-коллекторов

Классы МПК:G01N15/08 определение проницаемости, пористости или поверхностной площади пористых материалов 
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Учреждение Российской академии наук Институт проблем нефти и газа РАН (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2012-03-05
публикация патента:

Изобретение относится к петрофизическим методам определения свойств пород и может быть использовано в нефтяной геологии для определения смачиваемости пород-коллекторов нефти и газа. В способе для оценки смачиваемости реализуется принцип самопроизвольного формирования капель жидкости на поверхности образца породы в результате конденсации паров. Для этого охлажденный до температуры ниже точки росы образец породы помещают в среду с парами жидкости и измеряют краевой угол смачиваемости капель, образовавшихся в результате конденсации. Техническим результатом изобретения является повышение точности оценки смачивающих свойств пористых пород, возможность дифференцированной оценки смачиваемости породообразующих минералов породы, а также устранение перечисленных недостатков вышеприведенных способов. 1 з.п. ф-лы, 2 ил. способ определения дифференцированной смачиваемости минералов,   входящих в состав пород-коллекторов, патент № 2490614

способ определения дифференцированной смачиваемости минералов,   входящих в состав пород-коллекторов, патент № 2490614 способ определения дифференцированной смачиваемости минералов,   входящих в состав пород-коллекторов, патент № 2490614

Формула изобретения

1. Способ определения дифференцированной смачиваемости минералов, входящих в состав пород-коллекторов, включающий приготовление поверхности образца породы, нанесение на поверхность образца капель жидкости и измерение краевого угла смачиваемости, при этом образец породы после приготовления его поверхности помещают во влажную среду и охлаждают его ниже точки росы.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что образец охлаждают ниже точки росы непосредственно во влажной среде.

Описание изобретения к патенту

Способ определения дифференцированной смачиваемости минералов, входящих в состав пород-коллекторов относиться к области нефтяной геологии и может использоваться для определения гидрофильных свойств нефтенасыщенных пород. Как известно смачиваемость поверхности порового пространства, образованной породообразующими минералами, существенно влияет на относительную фазовую проницаемость и капиллярное давление, то есть на значение углеводородосодержания пластов, поэтому при разработке углеводородных месторождений необходимо ее учитывать.

Существуют различные методы оценки смачиваемых свойств пород. Например, метод определения смачиваемости пород согласно ОСТ 39-180-85, который предусматривает определение параметра, выражающего интегральную характеристику смачиваемости пород по данным капиллярного впитывания в образец воды и керосина при атмосферных условиях и в поле центробежных сил при центрифугировании. Сущность метода заключается в определении смачиваемости по данным капиллярного вытеснения смачивающей жидкости не смачивающей, а затем капиллярного вытеснения не смачивающей жидкости смачивающей. Эксперимент проводится в два этапа: 1 - капиллярная пропитка, 2 - центрифугирование

Недостатком метода является не учет фактора геометрических особенностей порового пространства влияющих на капиллярное впитывание и вытеснение, не возможность дифференцированной оценки смачиваемости породообразующих минеральных частиц и значительная сложность экспериментов.

Существует так же «Способ определения параметра смачиваемости поровых каналов пород-коллекторов» Автор: Кочкин О.В., патент 2097743 от 12.03.1996 г. (опубликован 27.11.1997 г.) заявитель ОАО "ПермНИПИнефть" Сущность этого метода определения смачиваемости заключается в том, что подготавливают образец для исследования, определяют его проницаемость, далее образец центрифугируют при различных режимах вращения центрифуги. Определяют при этом зависимость капиллярного давления дренирования эффективного порового пространства образца от водонасыщенности и зависимость капиллярного давления впитывания динамического порового пространства образца от водонасыщенности. Затем по полученным зависимостям строят нормированные дифференциальные кривые зависимости частоты встречаемости радиусов поровых каналов от размера для динамического и эффективного порового пространства и, используя эти кривые, определяют параметр смачиваемости для конкретного радиуса пор или их диапазона. В данном способе также имеет место значительная сложность определения смачиваемости на основе не бесспорных теоретических представлений. Способ не учитывает ряд факторов, что может приводить к неоднозначности, например связанных с определением проницаемости, которая зависит от ориентации порового пространства.

Наиболее близким к заявленному способу по технической сущности и достигаемому результату является классический способ определения смачиваемости пород основанный на замере краевого угла смачиваемости капли жидкости (воды) на плоской поверхности образца породы, так называемый метод лежащей капли. В данном методе капля жидкости с известным поверхностным натяжением помещается на гладкую твердую поверхность. Форма капли зависит от поверхностных свойств изучаемой поверхности и является критерием оценки смачиваемости. Метод базируется на следующих теоретических представлениях. При нанесении капли жидкости на поверхность твердого тела соотношение сил межфазного и поверхностного натяжения в точке контакта трех фаз описываться известным уравнением Юнга. (Сумм, Б.Д. Гистерезис смачивания // Соросовский образовательный журнал. - 1999. - № 7. - С.98-102.). Нанесенная на поверхность твердого тела капля жидкости либо растекается по ней, либо приобретает линзовидную форму в зависимости от действия молекулярных сил. На рисунке фиг.1 показаны векторы действия сил поверхностного натяжения.

Из условия равновесия следует, что способ определения дифференцированной смачиваемости минералов,   входящих в состав пород-коллекторов, патент № 2490614 т-г=способ определения дифференцированной смачиваемости минералов,   входящих в состав пород-коллекторов, патент № 2490614 т-ж+способ определения дифференцированной смачиваемости минералов,   входящих в состав пород-коллекторов, патент № 2490614 ж-гcosспособ определения дифференцированной смачиваемости минералов,   входящих в состав пород-коллекторов, патент № 2490614 .

Где: способ определения дифференцированной смачиваемости минералов,   входящих в состав пород-коллекторов, патент № 2490614 т-г - поверхностное натяжение на границе твердое теле-газ

способ определения дифференцированной смачиваемости минералов,   входящих в состав пород-коллекторов, патент № 2490614 т-ж - поверхностное натяжение на границе твердое теле-жидкость

способ определения дифференцированной смачиваемости минералов,   входящих в состав пород-коллекторов, патент № 2490614 ж-г - поверхностное натяжение на границе жидкость-газ

способ определения дифференцированной смачиваемости минералов,   входящих в состав пород-коллекторов, патент № 2490614 - краевой угол смачивания

Отсюда следует уравнение Юнга:

cosспособ определения дифференцированной смачиваемости минералов,   входящих в состав пород-коллекторов, патент № 2490614 =(способ определения дифференцированной смачиваемости минералов,   входящих в состав пород-коллекторов, патент № 2490614 т-г-способ определения дифференцированной смачиваемости минералов,   входящих в состав пород-коллекторов, патент № 2490614 т-ж)/способ определения дифференцированной смачиваемости минералов,   входящих в состав пород-коллекторов, патент № 2490614 ж-г.

Степень смачивания оценивается по краевому углу смачивания, который образуется касательными плоскостями к межфазным поверхностям, ограничивающим смачивающую жидкость, а вершина угла лежит на линии раздела трех фаз. Угол всегда отсчитывают от касательной в сторону жидкости. Для жидкости, смачивающей поверхность твердого тела, краевой угол способ определения дифференцированной смачиваемости минералов,   входящих в состав пород-коллекторов, патент № 2490614 острый (способ определения дифференцированной смачиваемости минералов,   входящих в состав пород-коллекторов, патент № 2490614 <способ определения дифференцированной смачиваемости минералов,   входящих в состав пород-коллекторов, патент № 2490614 /2); чем лучше смачивание, тем меньше способ определения дифференцированной смачиваемости минералов,   входящих в состав пород-коллекторов, патент № 2490614 . Для полного смачивания способ определения дифференцированной смачиваемости минералов,   входящих в состав пород-коллекторов, патент № 2490614 =0. Для не смачивающих жидкостей краевой угол изменяется в пределах способ определения дифференцированной смачиваемости минералов,   входящих в состав пород-коллекторов, патент № 2490614 /2<способ определения дифференцированной смачиваемости минералов,   входящих в состав пород-коллекторов, патент № 2490614 <способ определения дифференцированной смачиваемости минералов,   входящих в состав пород-коллекторов, патент № 2490614 ; при полном не смачивании способ определения дифференцированной смачиваемости минералов,   входящих в состав пород-коллекторов, патент № 2490614 =способ определения дифференцированной смачиваемости минералов,   входящих в состав пород-коллекторов, патент № 2490614 . Метод поясняется рисунком, приведенным на фиг.2. на котором показана капля воды на твердой поверхности и краевой угол смачиваемости способ определения дифференцированной смачиваемости минералов,   входящих в состав пород-коллекторов, патент № 2490614 , образованный между касательной 1 и поверхностью твердого тела 2.

Традиционная методика лежащей капли и оптического измерения угла смачивания по замеру угла мениска, образованного на поверхности образца детально описаны в работе (Волков З.В. Смачиваемость твердых тел как характеристика молекулярной природы их поверхности и новый метод ее измерения. - «Физическая химия», 1939, т.XIII, вып.2, с.225-238.).

Измерение угла смачиваемости по капли на поверхности образца породы легко выполняются современными оптическими средствами. Однако способ не получил широкого распространения для определения смачиваемости пород из-за сложности и трудоемкости нанесения механическим способом большого числа соизмеримых по размеру капель. Кроме этого для пористых пород-коллекторов этот метод не пригоден, так как нанесенные капли быстро впитываются в породу.

Целю настоящего изобретения является повышение точности оценки смачивающих свойств пористых пород, возможность дифференцированной оценки смачиваемости породообразующих минералов породы, а также устранение перечисленных недостатков вышеприведенных способов.

Эта цель достигается за счет того, что в предлагаемом способе формирование необходимых по размеру капель (до 2 мм) на поверхности образца породы происходит самопроизвольно, за счет конденсации жидкости на поверхности приготовленного образца. Для этого образец породы пришлифовывается или приготавливается поверхность скола, далее образец охлаждают до температуры ниже точки росы воды (или используемой для определения смачиваемости жидкости) и помещается во влажную (или с парами соответствующей жидкости) камеру. При таком способе капли самопроизвольно формируются за счет конденсации паров на поверхности породообразующих минеральных зерен и кристаллов. Впитывание жидкости в поры не происходит, так как на начальном этапе размер капель меньше пор и породообразующих зерен. Путем контроля температуры образца, имеется возможность стабилизировать рост капель и регулировать их размер. Для этого регулируют температуру образца с помощью соответствующих технических средств. После формирования капель, с помощью цифровой оптической техники измеряют краевой угол смачивания. Поскольку конденсация происходит на поверхности породообразующих зерен и площадь капель не захватывает поровые каналы, впитывание жидкости не происходит. В отличие от всех существующих методов, предложенный способ позволяет определять под микроскопом смачиваемость отдельных минеральных зерен, так как самопроизвольно сформированные за счет конденсации паров жидкости капли могут иметь необходимый размер. При оценке интегральной смачиваемости рассчитывают среднее значение замеренных углов на разных каплях.

Класс G01N15/08 определение проницаемости, пористости или поверхностной площади пористых материалов 

способ энергетической оценки воздействия на почву рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий -  патент 2528551 (20.09.2014)
способ измерения пористости частиц сыпучих материалов -  патент 2527656 (10.09.2014)
способ прогнозирования изменения свойств призабойной зоны пласта под воздействием бурового раствора -  патент 2525093 (10.08.2014)
способ определения зависимости коэффициента проницаемости пластически деформируемого пористого материала как функции от массового содержания и давления жидкости -  патент 2524046 (27.07.2014)
способ контроля ресурса фильтроэлемента -  патент 2520488 (27.06.2014)
способ и устройство для тестирования на герметичность фильтрованного устройства -  патент 2518472 (10.06.2014)
способ определения неоднородностей упругих и фильтрационных свойств горных пород -  патент 2515332 (10.05.2014)
способ измерения пористости хлебобулочного изделия и устройство для осуществления -  патент 2515118 (10.05.2014)
способ определения коэффициента фильтрации грунта -  патент 2513849 (20.04.2014)
способ определения коэффициента влагопроводности листовых ортотропных капиллярно-пористых материалов -  патент 2497099 (27.10.2013)
Наверх