Понятие структуры и текстуры горных пород. Классификация структур.
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Структурой называются особенности внутреннего строения пород, определяемые формой, абсолютным и относительным размером слагающих их кристаллов.

По степени кристалличности наиболее распространенными структурами являютсяполнокристаллическая (порода полностью сложена кристаллическими зернами), стекловатая (порода состоит из нераскристаллизовавшегося стекловатого вещества), неполнокристаллическая(в породе присутствуют и кристаллы и стекло).

По относительным размерам зеренравномернозернистая (размер зерен одного и того же минерала примерно одинаков) и неравномернозернистая: обломочная (порода состоит из обломков минералов и горных пород), порфировая (порода состоит из стекловатой или скрытокристаллической основной массы и отдельных кристаллов, называемых порфировыми вкраплениями), порфировидная (на фоне равномернозернистых зерен выделяются крупные зерна – порфировидные выделения).

По абсолютным размерам зерен различают – скрытокристаллическую или афанитовую (зерна видны только под микроскопом) и явнокристаллическую или фанеритовую структуру (зерна видны невооруженным глазом): гигантозернистая – более 50 мм, крупнозернистая – 50-5 мм,среднезернистая – 5-1 мм, мелкозернистая меньше 1 мм.

Главнейшим элементом структуры является форма минералов – кристаллографический облик. Различают зерна: изометрические – развитые равномерно во всех направлениях, таблитчатые – когда ширина больше толщины, призматические – длина преобладает над шириной.

Текстурой называются особенности сложения горных пород, определяемые взаимным расположением их составных частей, а также характером и способом заполнения занимаемого пространства минеральным веществом.

Текстуры определяются распределением в породе (равномерным или неравномерным) различных минералов, ориентировкой удлиненных или уплощенных минералов относительно друг друга, наличием или отсутствием в породе пустот или, как иначе говорят, степенью заполнения пространства минеральными зернами, слагающими породу.

 

23. Способы и приборы для определения уровня жидкости в скважине.

 

Уровень жидкости в скважине – расстояние от устья скважины до уровня жидкости, м.

Различают динамический и статический уровни.

Статический уровень – уровень жидкости в остановленной скважине.

Динамический уровень – уровень жидкости в работающей скважине.

Положение динамического уровня жидкости в скважине обычно определяют акустическими способами. В настоящее время наиболее широкое распространение получили два метода: эхометрия и волнометрия.

Оба этих способа имеют одинаковую и физическую основу и схему реализации, которая заключается в следующем. Каким-либо способом создается на устье скважины волна изменения давления, которая распространяется в затрубном пространстве до уровня жидкости, отражается от него и возвращается на поверхность земли к устью скважин. Причем отрезок времени между возбуждением волны и возвращением ее на поверхность фиксируется с помощью определенной системы. В результате таких исследований на диаграмме получается запись. Самой сложной задачей в данном случае является определение скорости звука в затрубном пространстве скважины.

Метод волнометрирования отличается от эхометрии лишь способом создания волны давления. Если в эхолоте волна давления создается с помощью порохового заряда, то в волномере для этой цели используется мгновенный перепуск газа из затрубного пространства в атмосферу. Измерение положения динамического уровня в затрубном пространстве скважины с помощью волномера осуществляется следующим образом. Прибор присоединяется к выходу из за- трубного пространства, в котором имеется избыточное давление газа. При этом скользящий патрубок находится в верхнем или нижнем положении и перекрывает выпускное отверстие в корпусе. Открывается задвижка на затрубном пространстве, и полость прибора сообщается с полостью затрубного пространства, манометр показывает давление в нем. Для создания импульса давления скользящий патрубок с помощью ручки быстро перемещается в противоположное начальному положение. При этом отверстия в корпусе и патрубке на короткий момент совмещаются, и происходит мгновенный перепуск газа из затрубного пространства в атмосферу. Этот импульс давления фиксируется с помощью термофона.  

Отличие технологического оформления данного метода измерения уровня от вышеописанного эхолота заключается лишь в способе создания волны давления. Характер получаемых диаграмм и их обработка совершенно аналогичны описанным выше.

Следует отметить, что волномер имеет несомненные преимущества перед эхолотом, которые заключаются в следующем: 1) безопасность работы (отсутствие пороховых зарядов, работа при герметизированном затрубном пространстве); 2) более высокая точность определения динамического уровня. Измерения с помощью волномера проводят при избыточном давлении в затрубном пространстве.

Динамический уровень имеет четкую границу раздела жидкость – газ, от которой хорошо отражается и фиксируется сигнал с поверхности.

При измерении уровня эхолотом часто не удается получить четкого обратного сигнала. Это объясняется следующим образом. При проведении измерений с помощью эхолота затрубное пространство скважины, в нормальных условиях эксплуатации закрытое, необходимо предварительно разрядить, т. е. стравить избыточное давление в нем. Указанное действие часто приводит к вспениванию уровня жидкости в затрубном про- странстве, образованию шапки пены, которая не дает четкого отражения сигнала и не позволяет «отбить» уровень жидкости.

 

Дата: 2019-07-24, просмотров: 117.