detritus- каменные природные строительные материалы

|| главная страница || контакт, прайс-лист ||

Песок, щебень, гравий, известняк- собственное производство в Подмосковье.


Круглосуточная поставка стройматериалов- тел.: 8 (926) 275-89-52

содержание

на заметку:

Средняя плотность щебня и гравия для тяжелых бетонов должна быть выше 1800 кг/м3, а насыпная плотность в сухом состоянии выше 1000 кг/м3. Предел прочности при сжатии образцов, изготовленных из разных заполнителей, тяжелых горных пород колеблется от 10 до 500 МПа. Так как прочность заполнителя из гравия или щебня в тяжелых бетонах должна превышать прочность бетона на 20-50 %, то для бетона марки 300 и выше прочность горной породы в насыщенном водой состоянии должна превышать марку бетона в 2 раза.

Щебень и гравий представляют собой отдельные куски или зерна размером от 5 до 70 мм, они могут быть сортированные (фракционированные) и рядовые, т. е. не подвергающиеся рассеву.


Способ и срок хранения вяжущих материалов и добавок

Цементы всех видов Навалом или в бумажных мешках
Комовая и порошкообразная известь В бумажных мешках
Гипсовое вяжущее Навалом или в бумажных мешках
Жидкое стекло В бочках
Добавки
Активные минеральные добавки Навалом
Мылонафт, асидол, асидол-мылонафт В таре
Химикаты (хлористый кальций, поташ, нитрит натрия, крем-нефтористый натрий и др.) В установленном ГОСТом и ТУ порядке

Системы кондиционирования воздуха складского комплекса.

hand Складской комплекс для хранения строительных материалов должен соответствовать требованиям к складским помещениям класса "А" . Изготовляется из металлоконструкций и сендвич-панелей с высотой складирования 9,5 м и нагрузкой на пол из армированного бетона 5 тонн/кв. м.

Складской комплекс должен быть оборудован системами кондиционирования воздуха, системами пожарной сигнализации, охранной сигнализации, автоматические станции пожаротушения, автоматизированной системой кондиционирования и увлажнения воздуха.
Кондиционирование воздуха заключается в очистке воздуха от пыли, его нагревании или охлаждении, увлажнении или осушке. Воздух проходит обработку в специальной установке, которая называется кондиционером, и с нужными температурно-влажностными параметрами поступает в помещение.
Поддержание внутри помещения температуры и влажности воздуха на заданном уровне осуществляется с помощью автоматов, которые устанавливаются в помещении и подают соответствующий импульс исполнительным механизмам кондиционера в случае, если параметры воздуха сколько-нибудь изменятся. Кондиционирование воздуха это автоматизированный процесс обработки приточного воздуха.

реклама

Все виды электромонтажных работ в г. Москве и Подмосковье:

Электромонтаж выполняют электрики москвичи.

Тел:.8-926-239-24-38

новости

статьи

detritus В Антарктике нашли древнейший воздух
В Антарктиде воздух 650-тысячелетней давности сохранился нетронутым. Его сумели извлечь из газовых пузырьков, вмерзших в лед на глубине...


detritus Сантехники спустили три дня моей жизни в унитаз
Я не знаю, много ли гастарбайтеров среди сантехников в Москве. Но иной раз и квалификация наших россиянских водопроводчиков вызывает...


detritus Современная массивная доска: напольный паркет
От обычных дощатых полов массивная доска отличается тем, что по периметру она имеет выступы и пазы (в терминологии специалистов: шип-паз или гребень-паз)...


detritus Технология экологически чистых пластиковых окон без свинца КБЕ
Концерн profine GmbH - производитель оконного профиля KBE (КБЕ) первым в мире объявил о переходе своих производств на новую экологическую рецептуру «green line»...


detritus Пластиковые окна. Вопрос экологии
Твердый ПВХ является химически инертным веществом, что обусловило его широкое распространение во всем мире. Сегодняшние области применения ПВХ самые разнообразные: 4% - мебель, 4% - автотранспорт, 2% - электротехника, 16% - упаковочные материалы, 55% - строительство, 19% - прочее.


detritus Mozilla Firefox — это браузер для путешествий в Интернете. Блокирует всплывающие окна!!! Имеются также функции безопасности и конфиденциальности.


detritus Picasa — это приложение Windows, с помощью которого можно в считанные секунды находить на компьютере нужные фотографии, редактировать и просматривать их.

Биогенные горные породы


Органогенные горные породы; Биолиты
 

Biogenic rocks; Organic rocks; Biolithes
От греч.Bios - жизнь + Genes - рожденный
 

Биогенные горные породы - осадочные горные породы, образующиеся из скопления продуктов жизнедеятельности и неразложившихся останков живых организмов: известняки и ракушечники, ископаемые угли, гуано-разложившийся помет морских птиц и др. (зоогенные горные породы, фитогенные горные породы)

www.glossary.ru


Зоогенные горные породы

 

Трещиноватость известняков турнейского яруса нефтяных месторождений Татарии


В.Л. Коцюбинский, Л.Г. Карпова, С.М. Горюнова (ТатНИПИнефть)


Главная отличительная особенность карбонатных отложений по сравнению с терригенными - наличие нескольких структурно-генетических типов пород со множеством разновидностей и взаимопереходных разностей. Карбонаты различаются структурой, цементацией, размерами пор и поровых каналов, характером их распределения в породе.

Известняки турнейского яруса нефтяных месторождений Татарии представлены в основном четырьмя генетическими типами пород: фораминиферово-детритовым, шламово-детритовым, сгустково-детритовым и комковатым. Наилучшими коллекторскими свойствами, как правило, обладают сгустково-детритовые и комковатые известняки. Многообразие типов пород и их переходных разностей обусловливает большую послойную и зональную неоднородность карбонатов по разрезу, литологическую прерывистость отдельных прослоев, упруго-механические и емкостно-фильтрационные свойства, на которые влияет трещиноватость.

Анализ керна показывает наличие микро- и макротрещин в карбонатах турнейского яруса. Густота макротрещин в породах местами достигает 150 1/м, трещиноватость возрастает вниз по разрезу, ориентация трещин субвертикальная. Отмечаются трещины как эффективные, так и залеченные, протяженность их по керну оценить невозможно. Микротрещины имеют низкую проницаемость (1- 15) • 10-9 мкм2. При определении пористости и проницаемости образцов керна влияние трещин не зафиксировано.

Однако трудно предположить, что в большом массиве карбонатов наличие любой системы трещин не будет влиять в первую очередь на проницаемость среды. Вполне очевидно, что ответ на этот вопрос могут дать гидродинамические исследования скважин.

Фонд добывающих скважин, эксплуатирующих карбонатные коллекторы, на месторождениях Татарии пока небольшой (около 200). Все они оборудованы глубинными насосами, в связи с чем объем гидродинамических исследований невелик. Поэтому были использованы данные, полученные при опробовании скважин. Для анализа выбирались те скважины, которые охарактеризованы керном, достаточным для достоверной оценки средних значений пористости и проницаемости, и по которым проведены исследования методами гидродинамики (см. таблицу). В большинстве случаев эффективные прослои имеют низкую проницаемость по керну. Однако даже при проницаемости (0,3-1) *10-9 мкм2 начальные дебиты нефти составили до 16,7 т/сут. Вероятно, это следствие трещиноватости. Для проверки были сопоставлены результаты по проницаемости, полученные при исследовании керна и при обработке кривых восстановления давления (КВД) при неустановившихся режимах эксплуатации скважин.

КВД характеризуют общую проницаемость коллектора значительно удаленной от скважины зоны пласта, где этот параметр после применения искусственных методов воздействия (солянокислотные обработки) изменяется меньше, чем в призабойной зоне скважин. Из таблицы следует, что в среднем проницаемость по КВД в 9-10 раз, а трещинная в 8-9 раз выше проницаемости по керну.

Взаимосвязь трещиноватости и генетических типов пород установить затруднительно из-за часто чередующихся типов пород по разрезу и значительных по толщине интервалов опробования. Однако сопоставление проницаемости, определенной гидродинамическим способом, с керновой (рис. 1) показывает, что трещиноватость значительно (в 10 раз и более) увеличивает общую проницаемость пород при проницаемости по керну менее 100 • 10 -9 мкм2; при проницаемости карбонатов по керну более 100*10-9 мкм2 влияние трещиноватости несущественно, т. е. в коллекторах со сравнительно хорошими емкостно-фильтрационными свойствами (это преимущественно сгустково-детритовые и комковатые известняки) влияние трещиноватости значительно меньше, чем в более плотных разностях. Распределение проницаемости, установленной по керну и данным гидродинамики, для одних и тех же интервалов разреза турнейских отложений (рис. 2) соответствует логарифмически нормальному закону, по имеет существенно различные параметры: по результатам гидродинамики коллектор более однороден, чем по данным керна, - вариация значений проницаемости составляет 30% (112% по керну), дисперсия 0,41 (0,61 по керну) при средней проницаемости 130*10-9 мкм2 (5*10-9 мкм2 по керну).

Из приведенных данных можно заключить, что фильтрация жидкости (нефть, вода) в карбонатах происходит только по наиболее проницаемым прослоям, в результате чего по гидродинамическим методам исследования проницаемость существенно превышает среднюю по керну, или общую, проницаемость пород, значительно увеличивая их трещиноватость. Единичные исследования глубинными измерителями потока показывают, что в “работе” участвует 50-55 % от общей толщины вскрытых интервалов разреза. Из распределения проницаемости по керну (см. рис. 2. прямая 1) следует, что прослои с проницаемостью более 50Х10-9 мкм2 составляют менее 10%, т. е. участие в фильтрации только высокопроницаемых прослоев не может в 10 раз увеличить общую проницаемость среды; это можно объяснить лишь влиянием трещин.

Таким образом, при изучении карбонатов турнейского яруса нефтяных месторождений Татарии по керну исследуется матрица породы или межтрещинные блоки. Для оценки трещиноватости по керну необходимо переходить к исследованию больших образцов, существенно превышающих по размерам межтрещинные блоки породы. Получаемую в настоящее время характеристику коллекторов по керну можно применять при подсчете запасов, так как оценка емкости пород достаточно достоверна. Однако использование керновой проницаемости в гидродинамических расчетах при проектировании процессов разработки может привести к существенным погрешностям, особенно при обосновании метода воздействия на залежь нефти. Для учета степени влияния трещиноватости на проницаемость карбонатов необходимо широкое использование результатов исследования скважин и пластов гидродинамическими методами. Именно из-за недостатка этой информации (100% добывающих скважин эксплуатируется механизированным способом) ни по одной из залежей нефти сегодня невозможно составить представление о “розе трещиноватости” в пласте, что серьезно мешает выбору действенной системы расположения нагнетательных скважин.

Copyright © 2006 «DETRITUS.RU»

|| главная страница ||

вверх страницы

Rambler's Top100