Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fracture system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the methodology for the qualitative determination of fracture zones in the profiles of carbonate formations, based on the complex fracture analysis (CFA) method. Three additive fracture ranges were distinguished, characterized by successively increasing aperture and fracture length values, operatively named micro, meso and macro. Furthermore, the quantitative characterization of fractures with different apertures was done. The methodology of laboratory data integration, fracture porosity and fracture permeability measurements performed on thin section and polished section was described as part of the quantitative well logging data interpretation procedure which uses the FPI (fracture porosity index) parameter. The research was performed in the Lower Carboniferous limestone formation that builds the Paleozoic basement of the Carpathian orogeny. An original software dedicated to the analysis of the wellbore images, obtained with the XRMI Halliburton scanner, was used to identify the presence of macro-fractures, determine their aperture and estimate fractures porosity and permeability in the profile of the analyzed rock formation. As a result of the work, postulates regarding the methodology for collecting research material were formulated, in particular: the scope of different laboratory core samples measurements and well log types. The principles of the optimal methodology for identifying fractured zones and quantitative evaluation of petrophysical parameters of recognized fracture systems were defined.
PL
Przeanalizowano metodykę pomiarów porowatości i przepuszczalności szczelinowej dla szczelin na tyle małych, że zachowane zostają w rdzeniach wiertniczych. Badania parametrów szczelinowatości wykonuje się na zgładach i płytkach cienkich. Metodyka pomiarów jest dobrze znana natomiast rzetelność wykonanych badań zależy od szeregu czynników, których pominięcie może spowodować błędną interpretację danych. Przeanalizowano szereg punktów krytycznych takich jak, zasięg zeszczelinowania w złożu, ilość systemów spękań, drożność poszczególnych systemów, od których uzależniony jest prawidłowy wynik.
EN
Fracture porosity and permeability measurement were analysed with the use of cores. Investigations are performed with the use of polished and thin sections. The methodology of the measurement is well known but reliability of final results depend on several factors. They form critical points in applied methodology. Such problems like number of fracture systems, range of fractures and degree of fracture closure.
PL
Rozważono przepływy płynów przez szczeliny, ciągi szczelin oraz układy przecinających się szczelin. Przyjęto, że każda szczelina może składać się z ciągu ‘podszczelin’ o odmiennych długościach, miąższościach i głębokościach. W związku ze smukłością szczelin występujących w górotworze, zwłaszcza na większych głębokościach (miąższość szczelin jest tu niemal zawsze kilka rzędów wielkości mniejsza od ich długości), założono, że ruch płynu w systemie szczelin ma charakter laminarnego przepływu pełzającego (ang. creeping flow), w którym efekty bezwładnościowe oraz związane z powstawaniem wirów są pomijalnie małe w porównaniu z efektami związanymi z lepkością płynu. W przypadku, gdy ścianki ‘podszczeliny’ nie są całkiem równoległe, jej miąższość zastąpiono miąższością zastępczą wyznaczaną na podstawie parametrów geometrycznych podszczeliny. Okolice punktów styku szczelin aproksymowano kombinacją walców hiperbolicznych oraz nachylonych płaszczyzn. Rozważono przepływy w układach szczelin o rozmaitej topologii: ciągi szczelin złożone z podszczelin, systemy ortogonalnych przecinających się szczelin, systemy tzw. pseudo-ortogonalnych przecinających się szczelin, systemy tzw. quasi-nieregularnych szczelin. Pseudo-ortogonalny układ szczelin otrzymuje się z układu ortogonalnego poprzez transformację homeomorfi czną jego topologii. Quasi-nieregularny układ szczelin otrzymuje się w sposób niehomeomorficzny z układu pseudo-ortogonalnego poprzez wprowadzanie dodatkowych szczelin diagonalnych i antydiagonalnych łączących bezpośrednio nie sąsiadujące ze sobą węzły siatki pseudo-ortogonalnej. Wprowadzenie tzw. parametrów istnienia oraz zmiana w indeksacji węzłów pozwala wówczas na opisanie bardzo szerokiej klasy występujących w górotworze układów szczelinowych o rozmaitych topologiach. W pracy przedstawiono sposób wyznaczania ciśnienia w każdym węźle siatki, a także prędkości średniej oraz natężenia przepływu dla każdej z podszczelin wchodzących w skład układu przy zadanych warunkach brzegowych. Zwrócono uwagę na problem tzw. kanałów preferencyjnych. W zastosowanym sposobie podejścia do problemu anizotropia ośrodka oraz istnienie kanałów preferencyjnych pojawiają się w sposób naturalny i wynikają one z niejednorodności geometrycznych parametrów szczelin. Wykazano, że hydrodynamiczna anizotropia ośrodka nie musi wynikać z określonej przestrzennej orientacji większości szczelin, lecz może być konsekwencją jedynie niejednorodności ich parametrów geometrycznych.
EN
The paper considers flows of fluids through fractures, sequences of fractures, and systems of intersecting fractures. It has been assumed that each fracture may consist of a sequence of subfractures of various lengths, thicknesses, and depths. Taking into account that in the genuine rock mass the fractures are slim (especially for deep natural rock strata for which fractures thickness is several orders of magnitude less than their lengths), it has been assumed that fluid motion through a system of fractures is represented by creeping flow. Consequently, the inertion and vortex effects have been regarded to be neglible in comparison to viscous effects. In the case when the walls of a subracture differ slightly form two parallel plates, the thickness of the subfracture 2h has been replaced by the reduced thickness 2h– the magnitude of which was determined basing on the geometric parameters of the fracture. Fracture connecting zones have been approximated by means of combinations of inclined planes and hyperbolic cylinders. The author has considered the flows through systems of various topologies: sequences of fractures, systems of orthogonal fractures, systems of pseudo-orthogonal fractures, systems of quasi-irregular fractures. A pseudo-orthogonal system of fractures is obtained from the orthogonal system applying homeomophic transformation. A quasiirregular system of fractures may be obtained from the pseudo-orthogonal system in non-homeomorphic manner introducing diagonal and antidiagonal subfractures which connect the nodes of the system in direct manner. The introduction of the existence parameters with respect to nodes, primary subfractures, and diagonal and antidiagonal subfractures, and variation of the mode of assignation of indices for nodes of the grid enables us to describe a large class of topologies of fracture systems encountered in subsurface rock mass. The author has presented the technique to determine the pressure for each of nodes of the grid, and to determine the flow rate and mean velocity for each of subfractures constituting the system for the defined boundary conditions. The problem of the so-called preference channels has been discussed. For the approach to the problem applied by the author the preference channels are created in the ‘natural manner’, and they are implied by non-homogeneity of geometric parameters of subractures. It has been demonstrated that the anisotropy of fractured systems often encountered in engineering practice do not require the defined direction of the majority of fractures. The anisotropy may also be implied by non-homogeneity of geometric parameters of subractures.
PL
W uwarstwionym górotworze karbońskim występują systemy nieciągłości związane z jego litologiczną budową oraz cechami strukturalnymi skał. Wykonanie wyrobiska powoduje rozwieranie szczelin, co często skutkuje istotnym osłabieniem parametrów wytrzymałościowych masywu skalnego wokół wyrobiska. Zmiany własności górotworu wokół wykonanego wyrobiska posiadają istotne znaczenie dla doboru jego obudowy, oceny warunków utrzymania, zagrożeń występujących w jego otoczeniu, szczelności górotworu itd. Zagadnienie rozkładu szczelinowatości skał wokół wyrobisk ograniczono do charakterystyki zeszczelinowania naturalnego. Rozkład szczelinowatości skał badano i oceniano na podstawie przeprowadzonych in situ badań endoskopowych otworów wiertniczych i pomiarów aerometrycznych. Na podstawie analizy uzyskanych wyników oraz istniejących klasyfikacji górotworu przedstawiono charakterystykę zeszczelinowania otoczenia badanych wyrobisk oraz, przykładowo, podano klasyfikację szczelności górotworu dla potrzeb wykorzystania ich na podziemne magazyny gazów i cieczy.
EN
In the Carboniferous stratified rock mass there occur discontinuity systems coupled to its lithologic structure and the structural features of rocks. The formation of an opening causes the cracks to part, which frequently leads to the essential degradation of the rock mass strength parameters around the opening. Changes in the rock mass properties around the excavation can be of the highest importance to the selection of its proper support, as well to the assessment of maintenance requirements, hazards occurring in its vicinity, rock mass imperviousness, etc. The problem of the fracture distribution around excavations has been confined to the characteristic of natural fractures. The rock fracture distribution has been investigated and assessed based on the in situ performed studies of endoscopic bore-holes and on the aerometric measurements. From the obtained results of the analysis and the existing rock mass classifications, the fracture characteristics of the surroundings of the excavations under study are presented and, for example, the rock mass imperviousness classification needed for their use in the formation of underground storage facilities to store gases and liquids is given.
PL
Elementem magazynującym płyny złożowe w badanym złożu gazu są mikroporowe skały węglanowe, których parametry przestrzeni porowej wykluczają transport płynów złożowych. Wartości średnic progowych są niższe od 2mum. Transport płynów złożowych realizowany jest więc systemem szczelin. System ten był analizowany przez zastosowanie rachunku fraktalnego [1]. Zastosowano definicje pudełkowego wymiaru fraktalnego. Badania wykonano na płytkach cienkich i zgładach. Znaleziono trzy systemy szczelin definiowane przez różne wymiary fraktalne. Dokładna analiza rdzeni z interwałów złożowych pokazała, że tylko czarny system szczelin może transportować płyny złożowe w kierunku odwiertów.
EN
A storage element of investigated reservoir consist of microporous rocks. Parameters of their pore space make impossible transport of reservoir fluids by such kind of rocks. A values of the threshold diameters are lower than 2 mum. Fracture systems were recognised using fractal approach [1]. The box definition of fractal dimension was applied to thin and polished sections. It was found that three fracture system, defined by various fractal dimension existed in field. Detailed analyses of cores from reservoir intervals and estimating intervals in which "broad", "white" and "black" fractures occurs shows that only "black" system transports reservoir fluids towards boreholes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.