. (4.1.1)
Различают общую, открытую и динамическую (эффективную) пористость, которые соответственно определяются:
, (4.1.2)
где Vсвпор — объем пор, связанных между собой;
Vпорзакр — объем пор закрытых;
, (4.1.3)
, (4.1.4)
где Vпордв.ж — часть объема открытых пор с движущейся фазой
Для несцементированных пород в оценке коэффициента пористости можно использовать модель фиктивного грунта, для которого величина пористости будет согласно Слихтеру определяться характером упаковки зерен:
, (4.1.5)
где — угол упаковки (60°<<90°). В соответствии с углом пористость меняется от 0,259 до 0,476.
Для реальных гранулярных пород структура перового пространства зависит от многих факторов:
1) гранулометрического состава пород;
2) степени цементации;
3) степени трещиноватости пород.
Характер (степень) цементации может существенно изменить пористость породы:
На рис. 4.1.1 показаны различные типы цемента в гранулярном коллекторе.
Рис. 4.1.1. Типы цемента в гранулярном коллекторе:
а — цемент соприкосновения; б — пленочный цемент; в — базальный цемент.
Становится очевидным, что в зависимости от размеров зерен и характера цементации пористость будут предопределять размеры поровых каналов:
1) сверхкапиллярные — более 0,5 мм;
2) капиллярные — от 0,5 до 0,0002 мм;
3) субкапиллярные — менее 0,0002 мм.
По сверхкапиллярным каналам происходит свободное движение нефти, воды и газа, по капиллярным — при значительном влиянии капиллярных сил. В субкапиллярных каналах пластовые флюиды практически перемещаться не могут (это глинистые разности пород).
Следовательно, при технологически допустимых перепадах давления не во всех пустотах возможна фильтрация жидкостей и газов. Отсюда пользуются еще двумя понятиями:
1) статической полезной емкостью коллектора (ПСТ);
2) динамической полезной емкостью коллектора (ПДИН).
Первая определяется открытой пористостью, вторая — условиями фильтрации (в конечном итоге — промывкой).
, (4.1.6)
где SВК и SВН — соответственно конечная и начальная водонасы-щенности коллектора; m0 — коэффициент открытой пористости.
[…]