Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Мергель

    Для понимания особенностей фильтрации жидкости и газа в трещиноватых породах в нефтегазовой подземной гидромеханике рассматри-. вают две модели пород - чисто трещиноватые и трещиновато-пористые (рис. 12.1). В чисто трещиноватых породах (см. рис. 12.1, а) блоки породы, расположенные между трещинами, практически непроницаемы, движение жидкости и газа происходит только по трещинам (на рисунке показано стрелками), т. е. трещины служат и коллекторами, и проводниками жидкости к скважинам. К таким породам относятся сланцы, кристаллические породы, доломиты, мергели и некоторые известняки. Рассматривая трещиноватую породу с жидкостью как сплошную среду, нужно за элемент породы принимать объем, содержащий большое количество блоков, и усреднение фильтрационных характеристик проводить в пределах этого элемента, т.е. масштаб должен быть гораздо большим, чем в пористой среде. Если представить себе блок в виде куба со стороной а = 0,1 м, то в качестве элементарного объема надо взять куб со стороной порядка 1 м. [c.352]


    Соединения никеля и магния, мергель [c.81]

    Катализатор получают нанесением никеля и магния на носитель из мергеля [c.81]

    Фораминиферовая свита представленная глинами, мергелями и песками, широко развита на Северном Кавказе и в Крыму. Песчаные коллекторы приурочены по преимуществу к нижнему ее отделу (Кубань). [c.139]

    Мергель Мрамор Никелин Нихром Охра. .  [c.259]

    Помол обожженных при 800—1100° С мергелей или смеси известняка и глины [c.270]

    Каждый из перечисленных основных типов осадочных пород редко встречается в чистом виде. Обычно в глинах наблюдается примесь песка и карбонатов. В песчаных породах встречается примесь глинистых минералов. Карбонатные породы также могут содержать примесь песка и глин. Известны глинистые пески, содержащие большую примесь глины, а также мергели, представляющие собой смесь глины и карбоната. [c.33]

    Производство клинкера включает операции дробления, размола и корректировки состава сырья и последующей высокотемпературной обработки полученной шихты—обжига. Сырьем в производстве портланд-цемента служат различные известковые породы (известняк, мел, доломит) и глина, а также мергели, представляющие однородные смеси тонкодисперсных известняка и глины. [c.312]

    Кумский горизонт представляет собой толщу (до 1000 м) с частым переслаиванием аргиллитов, глин, алевролитов, крепких плотных песчаников, в которых иногда встречаются прослои известняков, доломитов, мергеля. [c.9]

    Свойства и происхождение балхашита могут служить доказательством того, что нерастворимые твердые вещества в горючих сланцах могли также первоначально представлять собой твердые полимеры жирных веществ или жирных кислот. Эта точка зрения подтверждается тем, что хорошо известные сланцы месторождений Грин Ривер в Колорадо, а также Вайоминга и Юта содержат относительно большое количество полутора- и бикарбоната натрия, находящегося в сланцах в виде включений белой кристаллической массы. (В одном из районов эти сланцы используются в промышленном масштабе для производства соды). Как будет показано дальше, существуют доказательства того, что конверсия тяжелых остаточных продуктов в нефть, содержащую легкие фракции, и большое разнообразие углеводородов обусловлены реакцией иона карбония, индуцируемой кислыми алюмосиликатными катализаторами, находящимися в контакте с нефтью. Кокс, Уивер, Хенсон и Хенна считают [16], что в присутствии щелочи катализ не осуществляется. В связи с этим возможно, что сохранение твердого органического вещества в битуминозных сланцах месторождения Грин Ривер и других залежах обусловлено присутствием щелочей. Предполагают, что сланцы месторождений Грин Ривер откладывались в солоноватых внутренних озерах в условиях, напоминающих условия образования современного балхашита [6]. Поэтому можно считать, что ненасыщенные растительные и животные жиры и масла представляли собой первичный исходный материал как для нефти, так и для так называемого керогена битуминозных горючих сланцев, образующих первоначально твердое заполимеризовавшееся вещество., Однако в сланцах, содержащих щелочь, НС наблюдалось медленного химического изменения, приводящего к образованию нефти [13а]. Природа минеральных компонентов битуминозных сланцев также может способствовать сохранению органического вещества и препятствовать его провращевию в нефть. Битуминозные сланцы месторождения Грин Ривер в большинстве своем содержат магнезиальный мергель. [c.83]


    Г1ем .м гпая смесь обычно приготовляется искусственно. Но местами в природе встречаются известково-глинистые породы — мергели, которые по составу как раз по/иодят к цеме1гтион смесн. [c.517]

    Многие из грязевых вулканов в настоящее время считаются потухшими. Некоторые из них прекратили (может быть, только временно) свою деятельность на памяти людей, в историческое время, а другие, по-видимому, в предшествующую геологическую эпоху, ибо среди верхнетретичных и постплиоценовых образований мы часто находим ископаемые сопочные отложения и ископаемые грязевые вулканы. Примером последних служит грязевой вулкан на восточном берегу оз. Зых (фиг. 10). В этом вулкане, вскрытом процессами денудации среди отложений апшеронского яруса, отчетливо отпрепарировано жерло, заполненное сопочной брекчией, среди которой попадаются куски нефтяных пзсчаников и куски мергелей со Яр1г1аИз из отложений II средиземноморского яруса. [c.121]

    Месторождения озокерита промышленного значения сосредоточены в восточной части Галиции, в районах Борислава, Туста-новиц, Давиняча и других местах. Сеть крупных и мелких трещин, заполненных озокеритом, пересекает здесь мергеля и сланцы, выполняющие собою мощную сбросовую трещину. Озокеритовые жилы обнаруживают веерообразное ветвление. [c.128]

    Ту же роль, как в Бакинском районе продуктивная толща, в Туркмении и на о. Челекен играет ее возрастный аналог — красноцветная толща верхнего плиоцена, представленная глинами и мергелями с частыми прослойками зеленовато-серых песков. [c.141]

    Объем пор и коэффициент пористости, как это ни странно, в случае однородного зерна не зависят от величины зерен. Это означает, что при прочих равных условиях грубозернгктый песчаник, тонкозернистый песок и плотный мергель и глина будут обладать одинаковым объемом пор. Например, пористость гравия, сложенного из зерен правильной сферической формы в 2 мм в диаметре, та же самая, что и у ила или глины, составленных. тоже из зерен правильной сферической формы, но с диаметром [c.148]

    Отверстия, возникшие вследствие движений в земной коре. Эти движения возникают с особой силой во время горообразующих процессов, но и в другое время тангенциальные силы и силы изостазиса создают в земной коре сильные напряжения, которые время от времени так или иначе разряжаются. Если этим силам подвергаются пеуплотненные осадки, они легко поддаются воздействию этих сил, обнаруживая как бы свойство текучести. Но когда в процессе диагенетического изменения осадок затвердевает и превращается в твердую породу, текучесть может возникнуть лишь при чрезвычайно больших давлениях. Обыкновенно же такая порода на динамическое давление реагирует образованием или складок или разрывов, по которым происходит смещение одной части породы по отношению к другой, или возникновением явлений сбросового характера. Иногда напряжение может разрешиться возникновением передвижек внутри самой породы. При этом в породах неоднородного характера, составленных из кусков разной формы и величины, восстановление нарушенного равновесия может произойти путем взаимного перемещения, взаимной передвижки составных частей. По другому будут реаги-, ровать однородные плотные породы, например известняк или твердые мергели. Под влиянием действующих на них сил давления или растяжения в них возникнут разломы, разрывы и трещины. Подобные разрывы чаще всего ограничиваются пределами одного пласта и известны под именем трещин расслоения. Эти трещины увеличивают пористость породы, но их объем обычно невелик по сравнению с общим объемом породы, которая их содержит. Гораздо большее значение они имеют в том отношении, что вместе с плоскостями наслоений они являются отличными путями для циркулирующей в породе жидкости. Последняя при известных условиях способна растворять вещества, встречающиеся на ее пути, и тем самым увеличивать пористость породы. Так как трещиноватые сланцы составлены из нерастворимого материала, то их пористость от циркулирующих по их трещинам вод не увеличивается, а наоборот, даже может уменьшаться, если произойдет выпадение переотложенного, растворенного в воде вещества. Если трещины расслоения возникают в результате сил скручивания, то образуются две или более системы трещин, расположенные под углом друг к другу. Циркулирующие по таким трещинам воды при известных условиях могут увеличивать объем пустот. [c.153]

    При наличии особых условий (чрезвычайно высокого давления, высокой температуры и продолжительного действия капиллярных сил) через эти породы, хотя и медленно, в течение геологических периодов нефть может проникать и перемещаться из одного пласта в другой. Представителями таких так называемых непроницаемых пород являются главным образом глины и глинистые сланцы. При известных условиях такую роль могут играть плотные известняки, зацементированные песчаники и плотные мергели. В судьбе нефтяных месторождений непроницаемые породы сыграли большую роль. Во многих случаях они явились труднопроницаемым покровом для нижезалегающих скоплений нефти и предохранили их, таким образом, от истощения. [c.168]

Рис. 26. Глубинный разрез РНП в сопоставлении с питологической колонксЛ и кривой изменения удельного электрического сопротивления глинистых пород в скв. 1 Северская (по В.М. Добрынину и др., 1971) 1 - глины ,2 - мергели 3 - глины песчанистые Рис. 26. <a href="/info/71878">Глубинный</a> разрез РНП в сопоставлении с питологической колонксЛ и кривой изменения <a href="/info/56937">удельного электрического сопротивления</a> <a href="/info/142978">глинистых пород</a> в скв. 1 Северская (по В.М. Добрынину и др., 1971) 1 - глины ,2 - мергели 3 - глины песчанистые
    Примером такого рода месторождений, коллекторами которых являются трещиноватые мергели п глинистые сланцы пермского возраста, является Кинзебулатовское месторождение нефти иа западном склоне Урала в зоне Предуральского прогиба. [c.180]

    Особенно яркий пример диапировой складки с ядром протыкания представляет складка Б й н агадинского нефтяного месторождения (фиг. 92). По оси складки, имеющей в центральной части почти широтное простирание, выходит узкая полоска светлых мергелей нижнего белого коуна, вместе с глинами майкопской свиты составляющими ядро складки. С севера и юга к этому ядру прилегают породы диатомовой свиты. На северном [c.251]


    I — апатит, гипс, известняк средней плотности и пористый 2 — известняк высокой плотностн, мергель 3 — гранит высокой плотностн 4 — каменный уголь (антрацит) [c.38]

    Битуминозные отложения в виде сланцев и мергелей, содержащих большое количество ОВ, всегда привлекали внимание исследователей как вероятные нефтегазоматеринские породы. К ним относятся, в частности, девонская доманиковая свита Урала, верхнеэоценовая кумекая свита битуминозных мергелей Кавказа, современные сапропелиты Черного и Каспийского морей, битуминозные сланцы в отложениях от кембрийского до кайнозойского возраста. [c.24]

    ГЛИНЫ 2 — мергели 3 — нз-иестняки — водоносные песчаники Л — нефтяная залежь 6 — направление движения вод и нефтей по разломам 7 —источник воды с нефтью [c.45]

    Цементная пыль (пз влажного воздуха) Гипсовая и алебастровая пыль Пыль глины, коалина и мергелей (мелкая) Огарковая пыль (при температуре С) [c.476]

    Отличительная литологическая особенность объекта — продуктивная нефтенасыщенность преимущественно глинистых пород, имеющих по толщине пласта совершенно разный характер емкостных и фильтрационных свойств. Геологическая модель пласта,, по-видимому, представляет чередующиеся по напластованию алевролитовые глины массивной текстуры (50—60 % толщины),, микрослоистые глины трещиноватые (10—17 % толщины), глинизированные известняки, мергели и радиоляриты. По разрезу и простиранию нефтенасыщенные глины непрерывно чередуются, составляя изолированные друг от друга линзы разных размеров и конфигураций (рис. 2). [c.12]

    Так, в Краснодарском крае давно известно и разрабатывается месторождение Зыбза-Глубокий Яр. Здесь в IV горизонте миоцена на северо-западе промыслового участка Зыбза имеется линзовидная залежь (лннэа С ) с нефтью вязкостью 2Па-с в пластовых условиях. Попытки разработать ее каким-либо из традиционных способов не увенчались успехом нефтеотдача и темпы добычи оказались весьма низкими. И это несмотря на то, что продуктивные отложения представлены сравнительно проницаемыми породами конгломератами, состоящими из неокатанных остроугольных обломков плотных мергелей, песчаников, доломитов, глин кавернозными, трещиноватыми доломитами и известняками трещиноватыми мергелями и глинами. Лишь небольшое распространение по объему линзы имеют пески и песчаники. По гидродинамическим исследованиям скважин, проницаемость колеблется от 1,5 до 115 мкм , что свидетельствует о развитой трещиноватости или наличии каверн. Насыщающая линзу нефть относится к тяжелой (плотность 975 кг/м ), высоковязкой и высокосмолистой (60% акцизных смол). [c.178]

    В результате выветривания полевых шпатов образуется кварц и глинистый минерал каолиниг — гидроксосиликат алюминия Al2(0H)4[Si205]. Чистый каолинит (каолин) представляет собой белую массу. Обычные же глины являются смесями каолинита с песком, известняком, оксидами железа и других металлов, часто имеют бурую окраску за счет оксидов железа. Глины с большим содержанием песка (30—40%) называют суглинками, а с большим содержанием известняка и доломита (50—80%) —мергелями. Мергель используется в производстве цемента и как строительный материал. [c.215]


Смотреть страницы где упоминается термин Мергель: [c.19]    [c.81]    [c.171]    [c.172]    [c.342]    [c.17]    [c.58]    [c.24]    [c.25]    [c.108]    [c.123]    [c.123]    [c.243]    [c.323]    [c.95]    [c.134]    [c.46]    [c.270]    [c.312]    [c.363]    [c.109]    [c.50]    [c.51]   
Химия для поступающих в вузы 1985 (1985) -- [ c.221 ]

Химия для поступающих в вузы 1993 (1993) -- [ c.264 ]

Химический энциклопедический словарь (1983) -- [ c.207 ]

Общая химическая технология (1964) -- [ c.351 , c.356 , c.369 ]

Большой энциклопедический словарь Химия изд.2 (1998) -- [ c.207 ]

Справочник Химия изд.2 (2000) -- [ c.292 , c.305 , c.328 ]

Общая химия и неорганическая химия издание 5 (1952) -- [ c.275 , c.295 ]

Химическая технология вяжущих материалов (1980) -- [ c.111 , c.124 , c.157 ]

Неорганическая химия (1950) -- [ c.201 ]

Общая химическая технология (1970) -- [ c.392 , c.394 ]

Химия (1985) -- [ c.185 ]

Общая химия Издание 4 (1965) -- [ c.255 ]

Химия (1982) -- [ c.149 ]

Справочник по общей и неорганической химии (1997) -- [ c.41 , c.133 ]

Химические методы анализа горных пород (1973) -- [ c.251 ]

Химия Издание 2 (1988) -- [ c.221 ]

История химических промыслов и химической промышленности России Том 3 (1951) -- [ c.133 , c.135 , c.136 , c.138 , c.139 , c.146 , c.149 , c.150 , c.154 , c.186 ]

Справочная книга по химизации сельского хозяйства (1969) -- [ c.116 , c.117 ]

Клейкие и связующие вещества (1958) -- [ c.0 ]

Тайны нефти (1952) -- [ c.52 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Глинистые мергели

Обжиг мергеля



© 2025 chem21.info Реклама на сайте