Badania zjawiska wciskania ziaren materiału podsadzkowego w ściany szczeliny po zabiegu hydraulicznego szczelinowania złóż niekonwencjonalnych
|
|
- Bożena Pluta
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 NAFTA-GAZ, ROK LXXI, Nr 7 / 2015 Mateusz Masłowski Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Badania zjawiska wciskania ziaren materiału podsadzkowego w ściany szczeliny po zabiegu hydraulicznego szczelinowania złóż niekonwencjonalnych W artykule została przedstawiona tematyka związana z technologią tworzenia szczelin i mikropęknięć w skale oraz ze zjawiskiem wciskania ziaren materiału podsadzkowego w ściany szczeliny po zabiegu hydraulicznego szczelinowania, tzw. embedment. Opracowano metodykę badania zjawiska embedment oraz zweryfikowano ją testami laboratoryjnymi. Badania wykonano dla skały łupkowej, pochodzącej z polskiego złoża niekonwencjonalnego, suchych i nasyconych płynem szczelinującym rdzeni, dwóch naprężeń ściskających oraz małej koncentracji powierzchniowej podsadzki. Wyniki badań mogą być jedną z metod oceny poprawności zastosowania podsadzki propantu w zabiegach szczelinowania złóż niekonwencjonalnych. Słowa kluczowe: zjawisko embedment, materiał podsadzkowy, efektywne podsadzenie szczeliny, zabiegi hydraulicznego szczelinowania złóż niekonwencjonalnych. Studies of the embedment phenomenon after the hydraulic fracturing treatment of unconventional reservoirs This article presents the subject related to the technology used in the creating of fractures and microcracks in rock and the subject related to the phenomenon of pressing proppant grains in the fracture walls after hydraulic fracturing, known as embedment. Methodology studies of the embedment phenomenon was developed and it was verified by laboratory tests. The studies were performed for shale rocks originating from unconventional Polish deposits, dry and saturated cores by fracturing fluid, two compressive stress and low surface concentration of proppant. The test results can be one of the methods for evaluating the correctness of the use of proppant in the fracturing of unconventional reservoirs. Key words: phenomenon of embedment, proppant material, effective propped fracture, hydraulic fracturing in the unconventional reservoirs. Wstęp Wydobycie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych jest stosunkowo nową gałęzią przemysłu naftowego. Złoża niekonwencjonalne to między innymi: złoża typu zamkniętego (z ang. tight gas) oraz formacje łupkowe (z ang. shale gas) [4, 5, 11, 15]. Złoża typu zamkniętego (tight gas) charakteryzują się małą przepuszczalnością i porowatością. Ich przepuszczalność dla gazu wynosi nie więcej niż 0,1 md [11]. W skałach tych podstawowym składnikiem budującym matrycę skalną jest kwarc. Złoża typu łupkowego (shale gas) charakteryzują się matrycą o bardzo niskiej porowatości oraz przepuszczalności (w niektórych przypadkach poniżej 0,001 md). W łupkach podstawowym składnikiem budującym matrycę skalną są minerały nieilaste głównie kwarc (60 70%), z dużą zawartością minerałów ilastych przede wszystkim illitu (30 40%) [11]. W przypadku obecności minerałów ilastych (powyżej 40%) skała łupkowa charakteryzuje się wysokim stopniem plastyczności oraz niskim modułem 461
2 NAFTA-GAZ Younga i wysokim współczynnikiem Poissona. Wielkości te, wskazując ma sprężystość materiału, powodują znaczne zmniejszenie przepływu gazu przez formację złożową, a tym samym eksploatacja tego typu złóż jest trudniejsza. Płyn szczelinujący jest zatłaczany z małą wydajnością, około 8 m 3 / min. Skały łupkowe charakteryzujące się dużą zawartością kwarcu lub węglanów są kruche, posiadają wysoki moduł Younga oraz niski współczynnik Poissona, a tym samym bez trudu tworzą się w nich szczeliny, spękania. Dlatego łatwiej jest wypełnić je materiałem podsadzkowym powodującym pozostanie szczeliny w stanie rozwarcia po zakończeniu zabiegu stymulacyjnego. Płyn szczelinujący jest tutaj zatłaczany z dużą wydajnością, około 20 m 3 /min. Do szczelinowania złóż niekonwencjonalnych stosuje się: roztwory naturalnych polimerów liniowych, środki ograniczające opory przepływu (poliakryloamid), piany, sieciowany żel polimerowy (lub w połączeniu z pianą), a także zabiegi hybrydowe [3, 4, 5, 9, 11, 13, 15]. Aby zabiegi stymulacyjne w formacjach łupkowych były skuteczne, należy wytworzyć w nich system licznych szczelin, mikropęknięć umożliwiających uwolnienie się zaadsorbowanego gazu oraz przepływ płynów złożowych z sieci porów do odwiertu [9, 11, 12]. Wytworzone liczne szczeliny i spękania w formacjach typu łupkowego charakteryzują się małą wysokością i rozwartością oraz dużym zasięgiem w złoże, umożliwiającym ich kontakt z naturalnymi mikroszczelinami. Geometria wytworzonych szczelin jest bardzo złożona i zależna od obszarów zdolnych do pękania. System licznych szczelin pozwala na uzyskanie dużej powierzchni kontaktu złoża z odwiertem. Przedstawienie zjawiska wciskania materiału podsadzkowego w ściany szczeliny wytworzonej po zabiegu hydraulicznego szczelinowania Oprócz sposobu transportu i umieszczania podsadzki w szczelinie, na efektywność jej podsadzenia oraz uzyskanie odpowiedniej przewodności wpływa również zjawisko wciskania się ziaren materiału podsadzkowego w ścianę szczeliny, tzw. embedment [11, 14, 15, 18]. Ma ono miejsce podczas zamykania się szczeliny po zabiegu hydraulicznego szczelinowania. Zjawisko to wpływa na uszkodzenie strefy ściany szczeliny, zmniejszenie się wysokości w f wytworzonej szczeliny (rysunek 1), a tym samym powoduje spadek jej przepuszczalności i przewodności [10, 14, 15, 16, 19]. Może tutaj również dochodzić do zjawiska kruszenia się ziaren skały złożowej w okolicach ściany szczeliny, powodującego wzrost zagęszczania się ich okruchów w tej strefie. Wpływa to na ograniczenie powierzchni kontaktu złoża z wytworzoną i podsadzoną szczeliną oraz ograniczenie przepływu uwolnionych węglowodorów przez liczne spękania i mikropęknięcia znajdujące się w skale złożowej do odwiertu poprzez wytworzoną szczelinę (rysunek 2) [14, 15]. Dotyczy to tzw. uszkodzenia strefy ścianki szczeliny (z ang. fracture face skin) [15]. Literatura [2, 6, 14, 15, 17] podaje, że na wielkość zjawiska embedment wpływa między innymi: rodzaj skały (skład mineralogiczny), właściwości mechaniczne skały złożowej (moduł Younga, współczynnik Rys. 1. Wpływ zjawiska wciskania wielu ziaren materiału podsadzkowego w ściany szczeliny na wysokość w f podsadzenia szczeliny, dla różnej koncentracji powierzchniowej podsadzki [10, 16] Rys. 2. Zjawisko wciskania ziaren materiału podsadzkowego w ścianę wytworzonej szczeliny po zakończeniu zabiegu szczelinowania [14] 462 Nafta-Gaz, nr 7/2015
3 artykuły Poissona), rodzaj materiału podsadzkowego, wielkości naprężeń ściskających w złożu, czas oddziaływania naprężeń ściskających, rodzaj płynów szczelinujących i złożowych, temperatura oraz technologia eksploatacji złoża. Od wielu lat podejmuje się szereg badań laboratoryjnych oraz prób matematycznego obrazowania (modelowania) zjawiska wciskania wielu ziaren podsadzki w ściany wytworzonej szczeliny w skale złożowej [2, 8, 12, 14, 15, 18]. Mają one za zadanie określenie wpływu zjawiska embedment na efektywność podsadzenia szczeliny. Związane jest to ze zmniejszeniem się wysokości szczeliny w f, spadkiem przepuszczalności i przewodności wytworzonej szczeliny w złożu oraz w strefie ściany szczeliny. Przez cały czas, wraz ze wzrostem możliwości sprzętowych oraz oprogramowania komputerowego, są one unowocześniane, a tym samym pozwalają na lepsze odwzorowanie zjawiska embedment. Metodyka badania zjawiska wciskania ziaren podsadzki w ściany wytworzonej szczeliny Prawidłowe wykonanie laboratoryjnej symulacji wciskania ziaren podsadzki w ściany wytworzonej szczeliny oraz analiza uzyskanych wyników wymagają: Charakterystyki warunków złożowych oraz technologii wykonania zabiegu hydraulicznego szczelinowa złoża [7] W tym celu należy zebrać informacje odnośnie: głębokości odwiertu dla wykonania zabiegu szczelinowania, temperatury złożowej, wartości ciśnień i naprężeń panujących w złożu (ciśnienie zamknięcia szczeliny), prędkości zaciskania się szczeliny w warunkach złożowych, rodzaju płynów złożowych, typu materiału podsadzkowego, koncentracji materiału podsadzkowego, rodzaju płynów użytych do zabiegu szczelinowania, przewidywanego zasięgu oraz obszaru utworzonych szczelin po zabiegu szczelinowania. Zbadania właściwości skały użytej do badań [1, 2, 8, 15] Do właściwości skały złożowej zaliczamy między innymi jej skład mineralogiczny oraz własności mechaniczne (statyczny i dynamiczny moduł Younga oraz współczynnik Poissona). Wyznaczenia podstawowych właściwości materiału podsadzkowego [18, 20, 21, 22] Podstawowe badania mają na celu stwierdzenie, czy materiał podsadzkowy może być stosowany jako proppant do zabiegów hydraulicznego szczelinowania złóż. Wykonuje się je w oparciu o szczegółowo opisane procedury pomiarowe zawarte w normach [20, 21, 22]. Przygotowania próbek skały do badań Próbki użyte do badań powinny pochodzić ze skały złożowej odpowiadającej głębokości wykonania zabiegu szczelinowania. Z pobranych rdzeni wiertniczych wycina się cylindryczne rdzenie o średnicy 3,81 cm (1,5 cala) lub 2,54 cm (1 cala). Ważne jest, aby wszystkie cylindryczne rdzenie umożliwiły uzyskanie w badaniach porównywalnej wielkości powierzchni ściany szczeliny dostępnej dla kontaktu jej z materiałem podsadzkowym. Dodatkowo czoła wyciętych cylindrycznych rdzeni wyrównuje się oraz wygładza tak, aby z powierzchnią boczną tworzyły idealnie kąt prosty. Następnie określa się dla nich średnicę, długość oraz współczynnik przepuszczalności i porowatości. Wyznaczenia chropowatości powierzchni ściany szczeliny [12] Przed wciskaniem ziaren podsadzki w ścianę szczeliny należy wykonać zdjęcie pierwotnej powierzchni ściany szczeliny oraz określić jej chropowatość. Chropowatość wyznacza się pod mikroskopem stereoskopowym umożliwiającym cyfrowe obrazowanie oraz analizę chropowatości powierzchni szczeliny. Dla kilku wytypowanych obszarów na powierzchni ściany szczeliny wykonuje się cyfrowy obraz, a następnie dla każdego z nich wyznacza się średnią chropowatość z kilku profili chropowatości wzdłuż wytypowanych odcinków pomiarowych. Metodę wyznaczenia chropowatości powierzchni wzdłuż danego odcinka pomiarowego przedstawiono na rysunku 3 [12] oraz przy pomocy równań (1) i (2) [12]. Średnia linia podziału Rys. 3. Przykładowy profil chropowatości powierzchni wzdłuż odcinka pomiarowego dla wytypowanego obszaru na powierzchni czołowej ściany szczeliny [12] Położenie średniej linii podziału profilu chropowatości musi spełniać warunek przedstawiony równaniami: A p pole powierzchni pomiędzy krzywą szczytu a średnią linią podziału [mm 2 ], (1) Nafta-Gaz, nr 7/
4 NAFTA-GAZ A v pole powierzchni pomiędzy krzywą doliny a średnią linią podziału [mm 2 ]; (2) R chropowatość profilu powierzchni wzdłuż odcinka pomiarowego [µm], H p wysokość szczytu [mm], H v głębokość doliny [mm], n p liczba wszystkich szczytów [-], n v liczba wszystkich dolin [-]. Średnią chropowatość R śr dla całej powierzchni ściany szczeliny określa się jako średnią arytmetyczną z chropowatości profili wyznaczonych dla poszczególnych wytypowanych obszarów. Laboratoryjne zasymulowanie zjawiska wciskania ziaren materiału podsadzkowego w ściany szczeliny W celu laboratoryjnego zasymulowania zjawiska wciskania ziaren materiału podsadzkowego w ściany szczeliny należy wytworzyć szczelinę wypełnioną podsadzką, a następnie poddać ją działaniu zadanego naprężenia ściskającego. Ilość materiału podsadzkowego potrzebną do wypełnienia szczeliny dla uzyskania zadanej koncentracji powierzchniowej określa się według równania (3) [23]. m p = 0,1 A śc.szczeliny C (3) m p masa podsadzki [g], C jednostkowe obciążenie wywierane przez materiał podsadzkowy (koncentracja powierzchniowa podsadzki) [kg/m 2 ], A śc.szczeliny pole powierzchni ściany szczeliny poddawanej naprężeniu ściskającemu [cm 2 ]. W przypadku zastosowania cylindrycznej komory do symulacji zjawiska embedment, przedstawionej na rysunku 8a, pole powierzchni ściany szczeliny A śc.szczeliny określa się według równania (4). 4 d w wewnętrzna średnica komory użytej do badań zjawiska wciskania ziaren w ścianę szczeliny [cm]. Następnie odważony materiał podsadkowy m p umieszcza się równolegle i równomiernie wewnątrz komory cylindrycznej (4) (rysunek 8a) pomiędzy dwiema powierzchniami czołowymi cylindrycznych rdzeni (rysunki 4 i 8b) o średnicy odpowiadającej wewnętrznej średnicy d w komory cylindrycznej. Rys. 4. Schemat umieszczenia materiału podsadzkowego w wytworzonej szczelinie podczas badania wciskania jego ziaren w ścianę szczeliny Tak przygotowaną komorę zamyka się powoli tłokiem, a następnie umieszcza się na prasie hydraulicznej i podgrzewa do zadanej temperatury badania. Po uzyskaniu stałej temperatury w komorze rdzenie i podsadzkę poddaje się działaniu zadanego naprężenia ściskającego. Siłę F tc potrzebną do wytworzenia zadanego naprężenia ściskającego określa się według równania (5) [20, 21]. = (5) 4 F tc siła potrzebna do uzyskania zadanego nacisku [N], σ naprężenie działające na skałę i podsadzkę [MPa], d w wewnętrzna średnica komory do badania wciskania ziaren w ścianę szczeliny [mm]. Do momentu uzyskania zadanej wartości naprężenia działającego na rdzenie i podsadzkę dochodzi się ze stałą prędkością ściskania. Po osiągnięciu zadanej wartości naprężenia ściskającego kontynuuje się nacisk na podsadzkę przez zadany okres czasu, a następnie powoli zdejmuje się naprężenie i tłok z komory. Określenie całkowitej średniej głębokości wciskania się ziaren podsadzki w ściany szczeliny oraz całkowitego średniego procentowego uszkodzenia powierzchni ścian szczeliny, po upływie czasu oddziaływania zadanego naprężenia ściskającego Głębokość wciskania się ziaren podsadzki w ścianę szczeliny wyznacza się pod mikroskopem stereoskopowym umożliwiającym cyfrowe obrazowanie oraz analizę głębokości i powierzchni wgniecenia. Polega to na wykonaniu cyfrowego obrazu powierzchni ściany szczeliny w 3D, 464 Nafta-Gaz, nr 7/2015
5 artykuły Wysokość W fm szczeliny wypełnionej materiałem podsadzkowym bez występowania zjawiska embedment określa się według wcześniej przedstawionej procedury badawczej. W badaniu tym zamiast rdzeni skalnych stosuje się rdzenie ze stali o wysokiej twardości, a prasę hydrauliczną należy dodatkowo wyposażyć w szczelinościomierz LVDT. Przez cały czas badania mierzy się wysokość W fm szczeliny wydla kilku wytypowanych na niej obszarów. Następnie dla każdego z nich wyznacza się średnią głębokość oraz średni procentowy rozmiar uszkodzenia z profili głębokości wzdłuż kilku odcinków pomiarowych (profili głębokości). Metodę wyznaczenia głębokości wgnieceń oraz ich procentowe uszkodzenie powierzchni szczeliny wzdłuż odcinka pomiarowego przedstawiono na rysunku 5 oraz przy pomocy równań (1), (6) i (7). (6) H e średnia głębokość wciskania się ziaren podsadzki w ścianę szczeliny dla profilu, wzdłuż odcinka pomiarowego [mm], H ei głębokość doliny (wciskania się ziaren podsadzki w ścianę szczeliny) [mm], n e liczba wszystkich dolin (wgnieceń ziaren podsadzki w ścianę szczeliny) [-]. Średnia linia podziału Rys. 5. Przykładowy profil głębokości wciskania się ziaren podsadzki wzdłuż odcinka pomiarowego dla wytypowanego obszaru na powierzchni ściany szczeliny 100 (7) PS e procentowe uszkodzenie powierzchni ściany szczeliny (wgniecenia ziaren podsadzki w ścianę szczeliny) dla profilu, wzdłuż odcinka pomiarowego [%], S ei szerokość doliny (wgniecenia ziaren podsadzki w ścianę szczeliny) [mm], L długość odcinka pomiarowego [mm]. Całkowitą średnią głębokość H ec wciskania się ziaren podsadzki w ściany szczeliny [mm] określa się według równania (8). H ec = H eśr.g + H eśr.d (8) H eśr.g średnia głębokość wciskania się ziaren podsadzki w górną ścianę szczeliny, będąca średnią arytmetyczną uzyskanych wartości dla poszczególnych wytypowanych obszarów [mm], H eśr.d średnia głębokość wciskania się ziaren podsadzki w dolną ścianę szczeliny, będąca średnią arytmetyczną uzyskanych wartości dla poszczególnych wytypowanych obszarów [mm]. Całkowite średnie procentowe uszkodzenie PS ec powierzchni ścian szczeliny (wgniecenia ziaren podsadzki w ścianę szczeliny) określa się według równania (9). PS ec = PS eśr.g + PS eśr.d (9) PS eśr.g średnie procentowe uszkodzenie powierzchni górnej ściany szczeliny (wgniecenia ziaren podsadzki w ścianę szczeliny), będące średnią arytmetyczną uzyskanych wartości dla poszczególnych wytypowanych obszarów [%], PS eśr.d średnie procentowe uszkodzenie powierzchni dolnej ściany szczeliny (wgniecenia ziaren podsadzki w ścianę szczeliny), będące średnią arytmetyczną uzyskanych wartości dla poszczególnych wytypowanych obszarów [%]. Określenie wpływu zjawiska embedment na efektywność podsadzenia wytworzonej szczeliny materiałem podsadzkowym Wpływ zjawiska embedment na efektywną wysokość szczeliny wypełnionej materiałem podsadzkowym po działaniu naprężenia ściskającego można określić równaniami (10) i (11). W f = W fm H ec (10) W f wysokość szczeliny wypełnionej materiałem podsadzkowym z uwzględnieniem zjawiska embedment [mm], W fm wysokość szczeliny wypełnionej materiałem podsadzkowym bez występowania zjawiska embedment [mm], H ec całkowita głębokość wciskania ziaren podsadzki w ściany szczeliny [mm], wyznaczona według przedstawionej wcześniej procedury badawczej oraz równania (8). Nafta-Gaz, nr 7/
6 NAFTA-GAZ pełnionej materiałem podsadzkowym pomiędzy dwoma stalowymi rdzeniami za pomocą szczelinościomierza LVDT. We wskazaniach LVDT wysokości szczeliny należy uwzględnić wielkość odkształcenia stanowiska badawczego (tj. prasy hydraulicznej, komory pomiarowej oraz stalowych rdzeni). = 100 (11) PW f procentowy spadek wysokości szczeliny wypełnionej materiałem podsadzkowym z uwzględnieniem zjawiska embedment [%]. Charakterystyka skały złożowej, płynu szczelinującego oraz materiału podsadzkowego użytego do badań Złoża niekonwencjonalne typu łupkowego shale gas występują w Polsce najczęściej na średnich głębokościach, rzędu m, gdzie panują naprężenia ściskające w zakresie 41,4 69,0 MPa ( psi), a temperatura złożowa jest na poziomie o C. Do badań wykorzystano skałę typu łupkowego, oznaczoną jako łupek sylurski, pochodzącą z polskiego złoża. Posiadała ona w swoim ilościowym składzie mineralogicznym między innymi: 24,4% kwarcu, 14,2% węglanów oraz 47,7% minerałów ilastych. Znaczną ilość zabiegów w skałach łupkowych przeprowadza się z użyciem cieczy nieagresywnej o niskiej lepkości. Do badań użyto płynu szczelinującego o składzie: woda wodociągowa + 0,01% biocydu + 0,2% środka (stabilizator) zapobiegającego pęcznieniu minerałów ilastych i łupkowych oraz zapobiegającego migracji minerałów ilastych + 0,2% mikroemulsji + 0,8 g/l środka ograniczającego opory przepływu (poliakryloamid). Do podsadzenia szczeliny została wykorzystana podsadzka o rozmiarze ziaren 0,425 0,212 mm (40 70 mesh). Pierwszą z nich była podsadzka kwarcowa, oznaczona jako podsadzka kwarcowa 40/70 (rysunek 6). Głównym jej składnikiem jest piasek kwarcowy (99,0% kwarcu). Rys. 6. Wygląd ziaren podsadzki kwarcowej 40/70 Wykonanie badań laboratoryjnych zjawiska wciskania ziaren podsadzki w ściany szczeliny Badania wykonano na rdzeniach cylindrycznych o średnicy 2,54 cm (1 cala). Były one wycięte z rdzeni wiertniczych według procedury badawczej opisanej we wcześniejszej części artykułu. Przepuszczalność rdzenia oznaczonego jako łupek sylurski, pochodzącego z polskiego złoża, osiągnęła wartość poniżej 0,001 md. W pierwszej kolejności wyznaczono średnią pierwotną chropowatość powierzchni czołowej rdzenia (ściany szczeliny), przedstawionego na rysunku 7, według procedury badawczej opisanej we wcześniejszej części artykułu. Była ona wyznaczana jako średnia arytmetyczna z dwóch wytypowanych obszarów (rysunki 7b i 7c) na powierzchni czołowej Rys. 7. Określenie pierwotnej chropowatości (3D) powierzchni ścian szczeliny dla skały łupkowej pochodzącej z polskiego złoża: a) powierzchnia czołowa rdzenia, b) obszar nr 1, c) obszar nr Nafta-Gaz, nr 7/2015
7 artykuły badanego rdzenia (rysunek 7a), z jednego profilu biegnącego w poprzek badanego obszaru. Badania te wykonano pod mikroskopem stereoskopowym przedstawionym na rysunku 8c. Średnia chropowatość R śr dla całej powierzchni czołowej rdzenia (ściany szczeliny) wyniosła 0,00047 ± 0,00006 [mm]. Następnie wykonano laboratoryjną symulację zjawiska wciskania ziaren podsadzki w ściany szczeliny dla: podsadzki kwarcowej, jednej koncentracji powierzchniowej podsadzki 0,98 kg/m 2 (tj. 0,2 lb/ft 2 ), jednej wartości naprężenia ściskającego 41,4 MPa (tj psi), okresu 6 godzin oddziaływania naprężenia ściskającego oraz suchych i dodatkowo nasycanych płynem szczelinującym rdzeni, w temperaturze pokojowej. Badania wykonano na prasie hydraulicznej wyposażonej w szczelinościomierz LVDT (rysunek 8a), według procedury badawczej przedstawionej w niniejszym artykule. Podsadzkę umieszczono pomiędzy dwoma cylindrycznymi rdzeniami (rysunek 8b) w komorze do symulacji zjawiska embedment (rysunek 8a) i poddawano działaniu naprężenia ściskającego przez okres 6 godzin. Po upływie zadanego czasu zdejmowano naprężenie, rozkręcano komorę i badano powierzchnie czołowe cylindrycznych rdzeni (ściany szczeliny) pod mikroskopem stereoskopowym, przedstawionym na rysunku 8c. Całkowitą średnią głębokość wciskania ziaren podsadzki w ściany szczeliny wyznaczano z czterech odcinków pomiarowych dla dwóch obszarów, wytypowanych na powierzchni czołowej górnego oraz dolnego rdzenia (ściany szczeliny). Dodatkowo wykonano badania wysokości szczeliny pomiędzy dwoma cylindrycznymi rdzeniami stalowymi o wysokiej twardości (bez występowania zjawiska embedment). Parametry zestawów rdzeni oraz warunki wykonania testów przedstawiono w tablicach 1 i 2, natomiast wyniki badań całkowitych średnich głębokości wciskania ziaren podsadzki w ściany szczeliny pokazano na rysunkach nr 9, 10 i 11. Dla każdego badanego obszaru wyznaczono cztery odcinki pomiarowe. Rys. 8. Wygląd: a) prasy hydraulicznej wraz z komorą o średnicy wewnętrznej 2,54 cm (tj. 1 cala) do wciskania ziaren materiału podsadzkowego w ścianę szczeliny w INiG PIB Oddz. Krosno, b) schematu umieszczenia materiału podsadzkowego w szczelinie podczas badania wciskania jego ziaren w ścianę szczeliny, c) mikroskopu stereoskopowego Huvitz, znajdującego się w firmie CONBEST, w Krakowie Tablica 1. Parametry zestawów rdzeni użytych w testach Nr testu Nazwa rdzeni Rdzeń 1 Rdzenie stalowe o wysokiej twardości 2 Skała typu łupkowego, suche rdzenie 3 Skała typu łupkowego, rdzenie wcześniej nasycane płynem szczelinującym przez okres 24 godz. Długość rdzenia [mm] Średnica rdzenia [mm] górny 10,00 25,40 dolny 10,00 25,40 górny 4,41 25,40 dolny 5,44 25,45 górny 3,50 25,49 dolny 5,97 25,42 Nafta-Gaz, nr 7/
8 NAFTA-GAZ Tablica 2. Warunki wykonania testów Rodzaj materiału podsadzkowego Podsadzka kwarcowa 40/70 Koncentracja powierzchniowa podsadzki [kg/m 2 ] 0,98 (tj. 0,2 lb/ft 2 ) Temperatura podczas testu [ C] pokojowa Zadane naprężenie ściskające [MPa] 41,4 (tj psi) Czas działania zadanego naprężenia ściskającego [godz.] 6 Niepewność oszacowanej wysokości szczeliny wypełnionej materiałem podsadzkowym W f wyznaczona na podstawie dokładności szczelinościomierza LVDT wynosiła 0,001 mm. Niepewność oszacowanej całkowitej średniej głębokości wciskania ziaren materiału podsadzkowego w ściany szczeliny wyznaczono na podstawie odchylenia standardowego od wartości średniej, które dla poszczególnych profili nie przekraczało 0,042 mm. Wygląd powierzchni czołowej rdzenia (ściany szczeliny) Wygląd powierzchni czołowej rdzenia (ściany szczeliny) Rys. 9. Określenie średniej głębokości wciskania ziaren podsadzki w ściany szczeliny oraz średniego procentowego uszkodzenia powierzchni szczeliny w teście nr 2, dla górnego rdzenia: a) obszar nr 1, b) obszar nr 2, oraz dla dolnego rdzenia: c) obszar nr 1, d) obszar nr Nafta-Gaz, nr 7/2015
9 artykuły Wygląd powierzchni czołowej rdzenia (ściany szczeliny) Wygląd powierzchni czołowej rdzenia (ściany szczeliny) Rys. 10. Określenie średniej głębokości wciskania ziaren podsadzki w ściany szczeliny oraz średniego procentowego uszkodzenia powierzchni szczeliny w teście nr 3, dla górnego rdzenia: a) obszar nr 1, b) obszar nr 2, oraz dla dolnego rdzenia: c) obszar nr 1, d) obszar nr 2 Rys. 11. Przedstawienie efektywności podsadzenia wytworzonej szczeliny materiałem podsadzkowym dla łupka sylurskiego Nafta-Gaz, nr 7/
10 NAFTA-GAZ Podsumowanie i wnioski W artykule przedstawiono wpływ zjawiska wciskania ziaren materiału podsadzkowego w ściany szczeliny na jej efektywne podsadzenie. W pierwszej kolejności została wyznaczona wysokość szczeliny wypełnionej podsadzką pomiędzy dwoma rdzeniami stalowymi o wysokiej twardości. Obrazowało to maksymalną wysokość szczeliny możliwą do uzyskania przy zadanym naprężeniu ściskającym, bez występowania zjawiska embedment. Dla zestawu z rdzeni stalowych o wysokiej twardości, po 6 godzinach oddziaływania naprężenia ściskającego rzędu 41,4 MPa (tj psi), uzyskano szczelinę o wysokości 0,552 mm. Koncentracja powierzchniowa podsadzki, oznaczonej jako podsadzka kwarcowa 40/70, wynosiła 0,98 kg/m 2. Niska jej wartość ma miejsce podczas tworzenia się systemu licznych szczelin, mikropęknięć w złożach typu łupkowego shale gas. Następnie dla zestawu składającego się z suchych cylindrycznych rdzeni skalnych łupka sylurskiego (bez kontaktu skały z płynem szczelinującym), po 6 godzinach oddziaływania naprężenia ściskającego rzędu 41,4 MPa (tj psi), uzyskano szczelinę o wysokości 0,343 mm. Koncentracja powierzchniowa podsadzki kwarcowej 40/70 wynosiła 0,98 kg/m 2. Całkowita średnia głębokość wciskania się ziaren podsadzki o rozmiarze 0,425 0,212 mm w ściany szczeliny wyniosła 0,209 mm. W tym przypadku nastąpiło zmniejszenie wysokości szczeliny o 37,8% w stosunku do maksymalnej wysokości szczeliny wyznaczonej bez występowania zjawiska embedment (tj. 0,552 mm). Na podstawie uzyskanego wyniku można stwierdzić, iż badana skała (bez kontaktu z płynem szczelinującym) charakteryzuje się dobrymi właściwościami, umożliwiającymi efektywne podsadzenie wytworzonej szczeliny dla naprężenia ściskającego 41,4 MPa (przy zastosowaniu niskiej koncentracji powierzchniowej podsadzki kwarcowej 40/70, równej 0,98 kg/m 2 ). W przypadku zestawu cylindrycznych rdzeni skalnych łupka sylurskiego, dodatkowo nasyconych przez okres 24 godzin płynem szczelinującym (na bazie poliakryloamidu), zaobserwowano znaczny wzrost całkowitej średniej głębokości wciskania ziaren podsadzki w ściany szczeliny, wynoszący 0,416 mm. W wyniku tego zjawiska następuje zmniejszenie wysokości szczeliny o 75,3% w stosunku do jej maksymalnej wysokości. Tym samym wysokość szczeliny po 6-godzinnym oddziaływaniu naprężenia ściskającego wyniosła 0,136 mm. Na podstawie uzyskanego wyniku można stwierdzić, że badana skała (nasycona płynem szczelinującym) charakteryzuje się średnimi właściwościami umożliwiającymi efektywne podsadzenie wytworzonej szczeliny dla naprężenia ściskającego 41,4 MPa (przy zastosowaniu niskiej koncentracji powierzchniowej podsadzki kwarcowej 40/70, równej 0,98 kg/m 2 ). Otrzymane wyniki badań mogą stanowić jedną z metod oceny efektywności podsadzenia szczeliny, co wpływa na produkcję gazu po zabiegu hydraulicznego szczelinowania. Prosimy cytować jako: Nafta-Gaz 2015, nr 7, s Artykuł nadesłano do Redakcji r. Zatwierdzono do druku r. Artykuł powstał na podstawie pracy statutowej pt. Badania zjawiska wciskania ziaren materiału podsadzkowego w ściany szczeliny po zabiegu szczelinowania praca INiG PIB na zlecenie MNiSW; nr archiwalny: DK /14; nr zlecenia: 0020/KS/14. Literatura [1] Akrad O., Miskimins J., Prasad M.: The Effects of Fracturing Fluids Rock Mechanical Properties and Proppant Embedment. SPE , [2] Alramahi B., Sundberg M. I.: Proppant Embedment and Conductivity of Hydraulic Fractures in Shales. ARMA 2012, [3] Chong K. K., Grieser W. V., Passman A., Tamayo C. H., Modeland N., Burke B.: A completions Guide Book to Shale-Play Development: A Review of Successful Approaches Towards Shale-Play Stimulation in the Last Two Decades. CSUG/SPE 2010, [4] Czupski M., Kasza P., Wilk K.: Plyny do szczelinowania zloz niekonwencjonalnych. Nafta-Gaz 2013, nr 1, s [5] Economides M. J., Nolte K. G.: Reservoir: Stimulation. Schlumberger Educational Services, Houston, Texas, 2nd edition [6] Ghassemi A., Suarez-Rivera R.: Sustaining Fracture Area and Conductivity of Gas Shale Reservoirs for Enhancing Long-Term Production and Recovery. Projekt nr RPSEA [7] Gidley J. L., Holditch S. A., Nierode D. A., Veatch R. V.: Recent Advances in Hydraulic Fracturing. SPE [8] Guo J., Liu Y.: Modeling of Proppant Embedment: Elastic Deformation and Creep Deformation. SPE 2012, [9] Kasza P.: Zabiegi stymulacji wydobycia w niekonwencjonalnych zlozach weglowodorow. Nafta-Gaz 2011, nr 10, s [10] Legarth B., Huenges E., Zimmermann G.: Hydraulic fracturing in a sedimentary geothermal reservoir: Results and implications. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 2005, 42, pp [11] Maslowski M.: Materialy podsadzkowe do zabiegow hydraulicznego szczelinowania zloz niekonwencjonalnych. Nafta-Gaz 2014, nr 2, s [12] Morales H.: Sustaining Fracture Area and Conductivity of Gas Shale Reservoirs for Enhancing Long-Term Production and Recovery. RPSEA Unconventional Gas Conference 2012: Geology, the Environment, Hydraulic Fracturing, Canonsburg, Nafta-Gaz, nr 7/2015
11 artykuły [13] Palisch T., Vincent M. C., Handren P. J.: Slickwater Fracturing food for thought. SPE 2008, [14] Reinicke A., Legarth B., Zimmermann G., Huenges E., Dresenn G.: Hydraulic Fracturing and Formation Damage in a Sedimentary Geothermal Reservoir. ENGINE Enhanced Geothermal Innovative Network for Europe Workshop 3, Stimulation of reservoir and microseismicity Kartause Ittingen, Zürich, , Switzerland. [15] Reinicke A., Rybacki E., Stanchits S., Huenges E., Dresen G.: Hydraulic fracturing stimulation techniques and formation damage mechanisms Implications from laboratory testing of tight sandstone proppant systems. Chemie dee Erde 2010, 70, pp [16] Sato K, Ichikawa M.: Post-Frac analysis indicating multiple fractures created in a volcanic formation. SPE 1998, paper Proceedings SPE India oil and gas conference and exhibition, New Delhi [17] Suarez-Rivera R., Behrmann L., Burghardt J., Stanchits S., Edelman E., Surdi A.: Defining Three Regions of Hydraulic Fracture Connectivity in Unconventional Reservoirs, Help Designing Completions with Improved Long-Term Productivity. SPE 2013, [18] Terracina J. M., Turner J. M., Collins D. H., Spillars S. E.: Proppant Selection and Its Effect on the Results of Fracturing Treatments Performed in Shale Formations. SPE 2010, [19] Volk L. J., Raible C. J., Carrol H. B., Spears J. S.: Embedment of high strength proppant into low-permeability reservoir rock. SPE/DOE 1981, Akty prawne i normatywne [20] International Standard ISO :2006(E) Petroleum and natural gas industries Completion fluids and materials Part 2: Measurement of properties of proppants used in hydraulic fracturing and gravel-packing operations, Annex A Formazin solution preparation. First edition, [21] International Standard ISO :2006/Amd.1:2009(E) Petroleum and natural gas industries Completion fluids and materials Part 2: Measurement of properties of proppants used in hydraulic fracturing and gravel-packing operations, AMENDMENT 1: Addition of Annex B: Proppant specification [22] Polska norma PN-EN ISO Przemysł naftowy i gazowniczy Płyny i materiały do dowiercania złóż Część 2: Pomiary właściwości materiałów podsadzkowych używanych podczas zabiegów hydraulicznego szczelinowania oraz wykonywania obsypki żwirowej (ISO :2006). Polski Komitet Normalizacyjny. Warszawa, styczeń [23] Polska norma PN-EN ISO : Przemysł naftowy i gazowniczy Materiały i płyny do dowiercania złóż Część 5: Procedury pomiaru długotrwałej przewodności materiałów podsadzkowych (ISO :2006). Polski Komitet Normalizacyjny. Warszawa, wrzesień Mgr inż. Mateusz MASŁOWSKI Adiunkt w Zakładzie Stymulacji Wydobycia Węglowodorów. Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25A Kraków mateusz.maslowski@inig.pl OFERTA ZAKŁAD STYMULACJI WYDOBYCIA WĘGLOWODORÓW Zakres działania: przygotowywanie receptur i badania płynów zabiegowych do stymulacji wydobycia ropy i gazu; symulacje przepływów i badania reologiczne w skali półtechnicznej; badania materiałów podsadzkowych; badania przewodności szczeliny w zależności od użytego materiału podsadzkowego i płynu zabiegowego; symulacje usuwania uszkodzenia strefy przyodwiertowej; oznaczanie współczynnika przepuszczalności i porowatości skał, kamienia cementowego, o, betonu itp.; dobór środków regulujących właściwości reologiczne płynów (SPCz, polimery itp.); badania szybkości reakcji skał złożowych z cieczami kwasującymi; laboratoryjne symulacje zabiegów kwasowania w warunkach złożowych; wykonywanie projektów technologicznych zabiegów stymulacji; analiza testów miniszczelinowania i analiza pozabiegowa; laboratoryjne symulacje metod wspomagających wydobycie węglowodorów; badania zjawisk korozyjnych występujących w górnictwie naftowym; dobór ochrony inhibitorowej zapobiegającej zjawiskom korozyjnym. Kierownik: dr inż. Piotr Kasza Adres: ul. Armii Krajowej 3, Krosno Telefon: w Faks: E- mail: piotr.kasza@inig.pl Nafta-Gaz, nr 7/
Badania zjawiska embedment w zabiegach stymulacyjnych
NAFTA-GAZ, ROK LXXII, Nr 12 / 2016 DOI: 10.18668/NG.2016.12.13 Mateusz Masłowski, Elżbieta Biały Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Badania zjawiska embedment w zabiegach stymulacyjnych
Badania podatności skały złożowej typu tight gas na zjawisko embedment ograniczające efektywność zabiegu hydraulicznego szczelinowania
NAFTA-GAZ, ROK LXXII, Nr 10 / 2016 DOI: 10.18668/NG.2016.10.07 Mateusz Masłowski, Piotr Kasza, Marek Czupski Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Badania podatności skały złożowej typu tight
Badania przewodności warstwy materiału podsadzkowego dla gazu (azotu) po. zabiegi hydraulicznego szczelinowania złóż niekonwencjonalnych.
NAFTA-GAZ, ROK LXXII, Nr 3 / 2016 DOI: 10.18668/NG.2016.03.04 Mateusz Masłowski Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Badania przewodności warstwy materiału podsadzkowego dla gazu (azotu) po
Badania odbudowy przewodności warstwy podsadzki dla gazu (azotu) po zabiegu szczelinowania złóż niekonwencjonalnych
NAFTA-GAZ, ROK LXXIII, Nr 3 / 2017 DOI: 10.18668/NG.2017.03.05 Mateusz Masłowski Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Badania odbudowy przewodności warstwy podsadzki dla gazu (azotu) po zabiegu
Materiały podsadzkowe do zabiegów hydraulicznego szczelinowania złóż niekonwencjonalnych
NAFTA-GAZ, ROK LXX, Nr 2 / 2014 Mateusz Masłowski Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Materiały podsadzkowe do zabiegów hydraulicznego szczelinowania złóż niekonwencjonalnych W artykule została
Zabiegi stymulacji wydobycia w niekonwencjonalnych złożach węglowodorów
NAFTA-GAZ październik 2011 ROK LXVII Piotr Kasza Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Zabiegi stymulacji wydobycia w niekonwencjonalnych złożach węglowodorów Ponad trzydzieści lat temu została wyodrębniona
Płyny do szczelinowania złóż niekonwencjonalnych
NAFTA-GAZ styczeń 2013 ROK LXIX Marek Czupski, Piotr Kasza, Klaudia Wilk Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Płyny do szczelinowania złóż niekonwencjonalnych Wstęp Począwszy od roku 1949, tj. od wprowadzenia
Specyfika udostępniania złóż niekonwencjonalnych w Polsce
NAFTA-GAZ, ROK LXXII, Nr 10 / 2016 DOI: 10.18668/NG.2016.10.04 Piotr Kasza Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Piotr Kenar, Wojciech Piętka ORLEN Upstream Specyfika udostępniania złóż niekonwencjonalnych
Efektywne szczelinowanie łupków w Polsce
NAFTA-GAZ, ROK LXIX, Nr 11 / 2013 Piotr Kasza Instytut Nafty i Gazu Efektywne szczelinowanie łupków w Polsce W miarę sczerpywania zasobów węglowodorów w złożach konwencjonalnych coraz większe znaczenie
Opisywana tematyka jest związana z realizowanym tematem: i skuteczność energetyzowanych cieczy do szczelinowania skał
Energetyzowane ciecze szczelinujące nowoczesne narzędzie inżynierii geologicznej Opisywana tematyka jest związana z realizowanym tematem: Projektowanie, wpływ na środowisko i skuteczność energetyzowanych
Analiza możliwości zastosowania płynów energetyzowanych do szczelinowania
NAFTA-GAZ, ROK LXXI, Nr 3 / 2015 Klaudia Wilk, Piotr Kasza, Marek Czupski Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Analiza możliwości zastosowania płynów energetyzowanych do szczelinowania Coraz
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA
Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej
NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH
Brenntag Polska Sp. z o.o.
Brenntag Polska Sp. z o.o. Testy laboratoryjne środków chemicznych dedykowanych do nawadniania złóż ropy naftowej przy wykorzystaniu wodno-zwilżających polifrakcyjnych nanoemulsji E.Czekalska, K. Czeszyk,
Paweł Pollok*, Sławomir Wysocki** PT-51 i PT-52***
wiertnictwo nafta gaz TOM 27 ZESZYT 4 2010 Paweł Pollok*, Sławomir Wysocki** Badania nad zastosowaniem octanu cynku w płuczkach do przewiercania skał ilastych zawierających w składzie nowe polimery PT-51
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Próba statyczna rozciągania jest jedną z podstawowych prób stosowanych do określenia jakości materiałów konstrukcyjnych wg kryterium naprężeniowego w warunkach obciążeń statycznych.
Analiza rozwartości mikroszczelin w węglach
NAFTA-GAZ, ROK LXXIV, Nr 2 / 2018 DOI: 10.18668/NG.2018.02.01 Grzegorz Leśniak Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Analiza rozwartości mikroszczelin w węglach Na podstawie wykonanych analiz
wiedza o gazie z łupków w Europie
Środowiskowe aspekty poszukiwań i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż węglowodorów amerykańskie doświadczenia i europejskie wyzwania Paweł Poprawa Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
ANALIZA NUMERYCZNA WGŁĘBIANIA KULEK STALOWYCH W SKAŁĘ
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE 2017 nr 66 ISSN 1896-771X ANALIZA NUMERYCZNA WGŁĘBIANIA KULEK STALOWYCH W SKAŁĘ Michał Kwietniewski 1a 1 Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Wojskowa Akademia Techniczna
Zastosowanie mikroemulsji jako składnika poprawiającego sprawność płynów szczelinujących i odbiór cieczy po wykonanym zabiegu
NAFTA-GAZ marzec 2012 ROK LXVIII Marek Czupski Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Zastosowanie mikroemulsji jako składnika poprawiającego sprawność płynów szczelinujących i odbiór cieczy po wykonanym
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU
Wpływ szkła wodnego potasowego na parametry zaczynów cementowo-lateksowych
NAFTA-GAZ czerwiec 2010 ROK LXVI Zenobia Kątna Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Wpływ szkła wodnego potasowego na parametry zaczynów cementowo-lateksowych Wstęp Stosowane obecnie zaczyny cementowe
Katarzyna Czwarnowska*, Sławomir Wysocki** BEZIŁOWA PŁUCZKA POLIAMFOLITYCZNO-SKROBIOWA Z POLIMEREM PT-61 DO PRZEWIERCANIA SKAŁ ILASTYCH***
wiertnictwo nafta gaz TOM 27 ZESZYT 4 2010 Katarzyna Czwarnowska*, Sławomir Wysocki** BEZIŁOWA PŁUCZKA POLIAMFOLITYCZNO-SKROBIOWA Z POLIMEREM PT-61 DO PRZEWIERCANIA SKAŁ ILASTYCH*** 1. Wstęp Przewiercanie
Ocena efektywności kwasowania matrycowego formacji węglanowych
NAFTA-GAZ luty 2010 ROK LXVI Marek Czupski Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Ocena efektywności kwasowania matrycowego formacji węglanowych Wstęp Rys. 1. Tworzenie otworów robaczkowych podczas kwasowania
Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle
231 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 3-4, (2005), s. 231-236 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle JERZY CYGAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN,
Ocena wpływu płuczek wiertniczych na parametry fizykomechaniczne skał ilasto-łupkowych w aspekcie doboru parametrów wiercenia
NAFTA-GAZ, ROK LXX, Nr 3 / 2014 Bartłomiej Jasiński Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Ocena wpływu płuczek wiertniczych na parametry fizykomechaniczne skał ilasto-łupkowych w aspekcie doboru
Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:
GDZIE UWIĘZIONY JEST GAZ ŁUPKOWY I CZY ŁATWO GO WYDOBYĆ
X Międzynarodowe Targi i Konferencja GEOLOGIA GEO - ECO - TECH GDZIE UWIĘZIONY JEST GAZ ŁUPKOWY I CZY ŁATWO GO WYDOBYĆ Grzegorz Wróbel Paweł Lis Warszawa, 24 maja 2012 r. Gdzie występuje gaz łupkowy fot:
Wprowadzenie. Corrosion of underground well equipment and inhibitors protection effectiveness for the procedure of acidizing
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych szybkości procesów korozyjnych zachodzących w rurach wydobywczych odwiertów naftowych na skutek prowadzenia zabiegów kwasowania. Przebadano korozyjność
Symulacja procesu wtrysku - Obudowa miernika
I.J PALIGA Spółka jawna Ul.Długa 52 42-233 Wierzchowisko Tel. +48 34 328 71 03 Symulacja procesu wtrysku - Obudowa miernika Data: Projektant: Janusz Paliga Analiza: Model bryły/pełnej bryły Wprowadzenie
Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu
POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych
MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI
Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY
NAFTA-GAZ, ROK LXXII, Nr 11 / Anticorrosive well protection equipment designed for pumping wastes and reservoir waters. Agnieszka Stachowicz
NAFTA-GAZ, ROK LXXII, Nr 11 / 2016 DOI: 10.18668/NG.2016.11.07 Agnieszka Stachowicz Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji napowierzchniowej i uzbrojenia
Laboratoryjne badania akustyczne skał pod kątem potrzeb hydraulicznego szczelinowania
NAFTA-GAZ, ROK LXXIII, Nr 2 / 2017 DOI: 10.18668/NG.2017.02.02 Rafał Moska Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Laboratoryjne badania akustyczne skał pod kątem potrzeb hydraulicznego szczelinowania
Badania przepuszczalności rdzeni wiertniczych z użyciem różnych płynów złożowych
NAFTA-GAZ, ROK LXXI, Nr / 15 Jerzy Kuśnierczyk Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Badania przepuszczalności rdzeni wiertniczych z użyciem różnych płynów złożowych Przepuszczalność, obok
Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne
Materiały Reaktorowe Właściwości mechaniczne Naprężenie i odkształcenie F A 0 l i l 0 l 0 l l 0 a. naprężenie rozciągające b. naprężenie ściskające c. naprężenie ścinające d. Naprężenie torsyjne Naprężenie
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 21 (kwiecieńczerwiec) Prace są indeksowane w BazTech i Index Copernicus ISSN 1899-3230 Rok
ĆWICZENIE 15 WYZNACZANIE (K IC )
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Imię i Nazwisko... WYDZIAŁ MECHANICZNY Wydzia ł... Wydziałowy Zakład Wytrzymałości Materiałów Rok... Grupa... Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Data ćwiczenia... ĆWICZENIE 15
ANALIZA BELKI DREWNIANEJ W POŻARZE
Proceedings of the 5 th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings October 19-20, 2006 Bratislava, Slovakia Faculty of Civil Engineering STU Bratislava Slovak Society of
ZMĘCZENIE MATERIAŁU POD KONTROLĄ
ZMĘCZENIE MATERIAŁU POD KONTROLĄ Mechanika pękania 1. Dla nieograniczonej płyty stalowej ze szczeliną centralną o długości l = 2 [cm] i obciążonej naprężeniem S = 120 [MPa], wykonać wykres naprężeń y w
Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych
Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych TEMAT PRACY: Badanie właściwości mechanicznych płyty "BEST" wykonanej z tworzywa sztucznego. ZLECENIODAWCY: Dropel Sp. z o.o. Bartosz Różański POSY REKLAMA Zlecenie
BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (137) 2006 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (137) 2006 ARTYKUŁY - REPORTS Anna Sochan*, Anna Sokalska** BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI
Gospodarka wodna w fazie poszukiwania i eksploatacji złóż gazu
Gospodarka wodna w fazie poszukiwania i eksploatacji złóż gazu Autor: dr Małgorzata Woźnicka, kierownik Programu Hydrogeozagrożenia Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Wykonanie stymulacji produktywności metanu w otworach Gilowice 1 i Gilowice 2H
Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Wykonanie stymulacji produktywności metanu w otworach Gilowice 1 i Gilowice 2H Projekt realizowany
GEOLOGIA STOSOWANA (III) Geomechanika
Zasady zaliczenia ćwiczeń: Obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne 3 nieobecności) Ocena końcowa na podstawie kolokwium (max 50 pkt) Dostateczny 25-31 pkt Dostateczny plus 32-36 pkt Dobry 37-41 pkt Dobry
METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH
H. Jóźwiak Instytut Techniki Budowlanej Poland, 00-611, Warszawa E-mail: h.jozwiak@itb.pl METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH Jóźwiak H., 2007
Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Ścisła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 2 Laboratorium z przedmiotu:
ĆWICZENIE NR 9. Zakład Budownictwa Ogólnego. Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella
Zakład Budownictwa Ogólnego ĆWICZENIE NR 9 Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella Instrukcja z laboratorium: Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo Instrukcja do ćwiczenia nr 9 Strona 9.1. Pomiar
Temat: Badanie Proctora wg PN EN
Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Technologia robót drogowych Temat: Badanie wg PN EN 13286-2 Celem ćwiczenia jest oznaczenie maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej
Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie
Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie Rozciąganie lub ściskanie Zginanie Skręcanie Ścinanie 1. Pręt rozciągany lub ściskany
CO WARTO WIEDZIEĆ O GAZIE Z ŁUPKÓW
Materiał informacyjny 2 Wprowadzenie Dynamiczny wzrost wydobycia gazu niekonwencjonalnego w ostatnim dziesięcioleciu w USA doprowadził do wybuchu prawdziwej gorączki XXI wieku. Gaz wydobywany z łupków
Zabiegi hydraulicznego szczelinowania w formacjach łupkowych
NAFTA-GAZ grudzień 2011 ROK LXVII Piotr Kasza Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Zabiegi hydraulicznego szczelinowania w formacjach łupkowych Wstęp W ostatnich latach łupki gazonośne stały się obiektem
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924
Badanie procesów dyfuzji i rozpuszczania się gazu ziemnego w strefie kontaktu z ropą naftową
NAFTA-GAZ luty 2011 ROK LXVII Jerzy Kuśnierczyk Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Badanie procesów dyfuzji i rozpuszczania się gazu ziemnego w strefie kontaktu z ropą naftową Wstęp Badania mieszanin
PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/17
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 232120 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 415007 (51) Int.Cl. E21B 43/263 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 30.11.2015
Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1
Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 ALEKSANDER KAROLCZUK a) MATEUSZ KOWALSKI a) a) Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, Opole 1 I. Wprowadzenie 1. Technologia zgrzewania
Wpływ mikrocementu na parametry zaczynu i kamienia cementowego
NAFTA-GAZ grudzień 2011 ROK LXVII Łukasz Kut Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Wpływ mikrocementu na parametry zaczynu i kamienia cementowego Wprowadzenie Mikrocement jest środkiem o bardzo szerokim
Zastosowanie technologii,,slickwater w zabiegach hydraulicznego szczelinowania w łupkach
47 UKD 622: 622.1: 550.8: 622.2-045.43 Zastosowanie technologii,,slickwater w zabiegach hydraulicznego szczelinowania w łupkach Application of slickwater technology in hydraulic fracturing treatments of
Wpływ warunków górniczych na stan naprężenia
XV WARSZTATY GÓRNICZE 4-6 czerwca 2012r. Czarna k. Ustrzyk Dolnych - Bóbrka Wpływ warunków górniczych na stan naprężenia i przemieszczenia wokół wyrobisk korytarzowych Tadeusz Majcherczyk Zbigniew Niedbalski
Metody geofizyki otworowej i ich wykorzystanie w projektowaniu i przygotowaniu technologii zabiegów hydraulicznego szczelinowania
NAFTA-GAZ, ROK LXXII, Nr 1 / 2016 DOI: 10.18668/NG2016.01.03 Rafał Moska Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Metody geofizyki otworowej i ich wykorzystanie w projektowaniu i przygotowaniu
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924
Środowiskowe aspekty wydobycia gazu łupkowego
Środowiskowe aspekty wydobycia gazu łupkowego Małgorzata Woźnicka - Gaz łupkowy w Polsce i na Lubelszczyźnie Gaz łupkowy (shale gas) Gaz ziemny o genezie termogenicznej Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego
Zadanie 1. Zadanie 2.
Zadanie 1. Określić nadciśnienie powietrza panujące w rurociągu R za pomocą U-rurki, w której znajduje się woda. Różnica poziomów wody w U-rurce wynosi h = 100 cm. Zadanie 2. Określić podciśnienie i ciśnienie
gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie
Właściwości mechaniczne gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie Ściśliwość gruntów definicja, podstawowe informacje o zjawisku, podstawowe informacje z teorii sprężystości, parametry ściśliwości, laboratoryjne
Gaz z łupków, szczelinowanie i ceramiczne proppanty cz. 1
Gaz z łupków, szczelinowanie i ceramiczne proppanty cz. 1 Piotr Woźniak Dariusz Janus Rys. 1. Różnica przepuszczalności skał charakterystycznych dla paliwa ze złoża konwencjonalnego, zamkniętego oraz dla
Jerzy Stopa*, Stanis³aw Rychlicki*, Pawe³ Wojnarowski* ZASTOSOWANIE ODWIERTÓW MULTILATERALNYCH NA Z O ACH ROPY NAFTOWEJ W PÓ NEJ FAZIE EKSPLOATACJI
WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 24 ZESZYT 1 2007 Jerzy Stopa*, Stanis³aw Rychlicki*, Pawe³ Wojnarowski* ZASTOSOWANIE ODWIERTÓW MULTILATERALNYCH NA Z O ACH ROPY NAFTOWEJ W PÓ NEJ FAZIE EKSPLOATACJI 1. WPROWADZENIE
X POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZNA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY SULECHÓW, 21-22 LISTOPAD 2013
X POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZNA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY SULECHÓW, 21-22 LISTOPAD 2013 SHALE GAS, TIGHT GAS MINIONY ROK W POSZUKIWANIACH mgr inż. Aldona Nowicka
PL B BUP 12/13. ANDRZEJ ŚWIERCZ, Warszawa, PL JAN HOLNICKI-SZULC, Warszawa, PL PRZEMYSŁAW KOŁAKOWSKI, Nieporęt, PL
PL 222132 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222132 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 397310 (22) Data zgłoszenia: 09.12.2011 (51) Int.Cl.
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU
Karta danych materiałowych. DIN EN ISO 527-3/5/100* minimalna wartość DIN obciążenie 10 N, powierzchnia dolna Współczynik tarcia (stal)
Materiał: Zamknięty komórkowy poliuretan Kolor: Fioletowy Sylodyn typoszereg Standardowe wymiary dostawy Grubość:, mm, oznaczenie: Sylodyn NF mm, oznaczenie: Sylodyn NF Rolka:, m szer. m długość Pasy:
- Celem pracy jest określenie, czy istnieje zależność pomiędzy nośnością pali fundamentowych, a temperaturą ośrodka gruntowego.
Cel pracy - Celem pracy jest określenie, czy istnieje zależność pomiędzy nośnością pali fundamentowych, a temperaturą ośrodka gruntowego. Teza pracy - Zmiana temperatury gruntu wokół pala fundamentowego
Karta danych materiałowych. DIN EN ISO 527-3/5/100* minimalna wartość DIN obciążenie 10 N, powierzchnia dolna Współczynik tarcia (stal)
Materiał: Zamknięty komórkowy poliuretan Kolor: Nieieski Sylodyn typoszereg Standardowe wymiary dostawy Grubość:, mm, oznaczenie: Sylodyn NE mm, oznaczenie: Sylodyn NE Rolka:, m. szer. m długość Pasy:
INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów
Wytrzymałość Materiałów
Wytrzymałość Materiałów Rozciąganie/ ściskanie prętów prostych Naprężenia i odkształcenia, statyczna próba rozciągania i ściskania, właściwości mechaniczne, projektowanie elementów obciążonych osiowo.
Projektowanie wtórnego zabiegu udostępniania złóż typu niekonwencjonalnego z uwzględnieniem geomechanicznego modelu Ziemi
NAFTA-GAZ, ROK LXX, Nr 9 / 2014 Małgorzata Słota-Valim Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Projektowanie wtórnego zabiegu udostępniania złóż typu niekonwencjonalnego z uwzględnieniem geomechanicznego
Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła statyczna próba ściskania metali Numer ćwiczenia: 3 Laboratorium z przedmiotu:
LABORATORIUM METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
LABORATORIUM METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Projekt z wykorzystaniem programu COMSOL Multiphysics Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk, prof. PP Wykonali: Aleksandra Oźminkowska, Marta Woźniak Wydział: Elektryczny
METODYKA BADAŃ WYZNACZANIA ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ NAPRĘŻENIOWĄ ELEMENTÓW Z TWORZYW POLIMEROWYCH
Marek BIELIŃSKI, Piotr CZYŻEWSKI, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz METODYKA BADAŃ WYZNACZANIA ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ NAPRĘŻENIOWĄ ELEMENTÓW Z TWORZYW POLIMEROWYCH
Metodyka wyznaczenia korelacji wybranych wielkości eksploatacyjnych z parametrami złożowymi dla odwiertów udostępniających formacje łupkowe
NAFTA-GAZ, ROK LXXII, Nr 10 / 2016 DOI: 10.18668/NG.2016.10.05 Wiesław Szott, Krzysztof Miłek Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Metodyka wyznaczenia korelacji wybranych wielkości eksploatacyjnych
Charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa dla próbek piaskowca z szorstkimi i gładkimi pęknięciami
WARSZTATY z cyklu Zagrożenia naturalne w górnictwie Mat. Symp. str. 405 414 Mariusz WADAS Główny Instytut Górnictwa, Katowice Charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa dla próbek piaskowca z szorstkimi
Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 11: Moduł Younga
Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 11: Moduł Younga Cel ćwiczenia: Wyznaczenie modułu Younga i porównanie otrzymanych wartości dla różnych materiałów. Literatura [1] Wolny J., Podstawy fizyki,
Rentgenowska mikrotomografia komputerowa w badaniu skał węglanowych
NAFTA-GAZ czerwiec 2010 ROK LXVI Jadwiga Zalewska, Grażyna Łykowska, Jan Kaczmarczyk Instytut Nafty i Gazu, Kraków Rentgenowska mikrotomografia komputerowa w badaniu skał węglanowych Wstęp W artykule przedstawiono
Obliczenie objętości przepływu na podstawie wyników punktowych pomiarów prędkości
Obliczenie objętości przepływu na podstawie wyników punktowych pomiarów prędkości a) metoda rachunkowa Po wykreśleniu przekroju poprzecznego z zaznaczeniem pionów hydrometrycznych, w których dokonano punktowego
Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 13: Współczynnik lepkości
Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 13: Współczynnik lepkości Cel ćwiczenia: Wyznaczenie współczynnika lepkości gliceryny metodą Stokesa, zapoznanie się z własnościami cieczy lepkiej. Literatura
Analiza przepływu płynów złożowych w skałach zbiornikowych
NAFTA-GAZ, ROK LXXII, Nr / DOI:./NG... Marcin Majkrzak Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Analiza przepływu płynów złożowych w skałach zbiornikowych W artykule przedstawiono wyniki badań
Pytania (w formie opisowej i testu wielokrotnego wyboru) do zaliczeń i egzaminów
Prof. dr hab. inż. Jan Palarski Instytut Eksploatacji Złóż Pytania (w formie opisowej i testu wielokrotnego wyboru) do zaliczeń i egzaminów Przedmiot LIKWIDACJA KOPALŃ I WYROBISK GÓRNICZYCH 1. Wymień czynniki,
Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej
Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej 1. Zasady metody Zasada metody polega na stopniowym obciążaniu środka próbki do badania, ustawionej
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 16 (styczeń marzec) Prace są indeksowane w BazTech i Index Copernicus ISSN 1899-3230 Rok
Analiza wpływu zastosowania różnych technologii udostępniania złóż niekonwencjonalnych na opłacalność ich eksploatacji
NAFTA-GAZ, ROK LXX, Nr 3 / 2014 Bogdan Filar Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Analiza wpływu zastosowania różnych technologii udostępniania złóż niekonwencjonalnych na opłacalność ich
Parametry wytrzymałościowe łupka miedzionośnego
Łupek miedzionośny I, Kowalczuk P.B., Drzymała J. (red.), WGGG PWr, Wrocław, 2017, 59 63 Streszczenie Parametry wytrzymałościowe łupka miedzionośnego Lesław Bagiński Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii,
Wskaźnik szybkości płynięcia termoplastów
Katedra Technologii Polimerów Przedmiot: Inżynieria polimerów Ćwiczenie laboratoryjne: Wskaźnik szybkości płynięcia termoplastów Wskaźnik szybkości płynięcia Wielkością która charakteryzuje prędkości płynięcia
iglidur J Na najwyższych i na najniższych obrotach
Na najwyższych i na najniższych obrotach Asortyment Łożyska ślizgowe z są zaprojektowane tak, aby uzyskać jak najniższe współczynniki tarcia bez smarowania i ograniczenie drgań ciernych. Ze względu na
Raport z badań betonu zbrojonego włóknami pochodzącymi z recyklingu opon
P O L I T E C H N I K A Ś L Ą S K A Wydział Budownictwa Katedra Inżynierii Budowlanej ul. Akademicka 5, -100 Gliwice tel./fax. +8 7 88 e-mail: RB@polsl.pl Gliwice, 6.05.017 r. betonu zbrojonego włóknami
Egzamin z MGIF, I termin, 2006 Imię i nazwisko
1. Na podstawie poniższego wykresu uziarnienia proszę określić rodzaj gruntu, zawartość głównych frakcji oraz jego wskaźnik różnoziarnistości (U). Odpowiedzi zestawić w tabeli: Rodzaj gruntu Zawartość
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 13 ISSN 1899-3230 Rok VI Warszawa Opole 2013 Teksty publikowane w Pracach Instytutu Ceramiki
iglidur G Ekonomiczny i wszechstronny
Ekonomiczny i wszechstronny Asortyment Łożyska pokrywją największy zakres różnych wymagań są po prostu wszechstronne. Polecane są w zastosowaniach ze średnimi lub ciężkimi obciążeniami, średnimi prędkościami
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Studia stacjonarne I stopnia PROJEKT ZALICZENIOWY METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Krystian Gralak Jarosław Więckowski
1. BADANIE SPIEKÓW 1.1. Oznaczanie gęstości i porowatości spieków
1. BADANIE SPIEKÓW 1.1. Oznaczanie gęstości i porowatości spieków Gęstością teoretyczną spieku jest stosunek jego masy do jego objętości rzeczywistej, to jest objętości całkowitej pomniejszonej o objętość
Trójwymiarowa wizualizacja szczelin metodą mikrotomografii rentgenowskiej
NAFTA-GAZ grudzień 2012 ROK LXVIII Grażyna Łykowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Trójwymiarowa wizualizacja szczelin metodą mikrotomografii rentgenowskiej Wstęp Najbardziej interesującym typem porowatości