Cтраница 2
С целью выяснения возможности добычи выпавшего конденсата в пласте закачкой воды на месторождениях Газли и Южный Мубарек на газоконденсатных скважинах были проведены исследования по следующей методике. [16]
Специально осуществленный эксперимент по вытеснению выпавшего конденсата оторочкой этана на модели пласта длиной около 1 м дал возможность детально исследовать механизм процесса вытеснения. [17]
![]() |
Зависимость молярной массы MCS Расхода этана G, КГФ ( а и молярной доли С, С2, С ( б от объема прокачанного газа. [18] |
Специально осуществленный эксперимент по вытеснению выпавшего конденсата оторочкой этана на модели пласта длиной около 1 м дал возможность детально исследовать механизм процесса вытеснения. На рис. 2.1 представлены графики изменения КГФ, молярной массы фракции С5 и молярной доли этана в продукции в зависимости от объема закачанного растворителя. [19]
Таким образом, эффективность вытеснения выпавшего конденсата растворителем может оказаться выше, чем эффективность вытеснения нефти, если оценивать эти процессы в наиболее благоприятных ( по смесимости пластовых и нагнетаемых углеводородов) условиях. [20]
Было отмечено, что первые порции выпавшего конденсата уменьшали потери на трение, а затем фильтрационное сопротивление возрастало. [21]
Предпринятые широкомасштабные экспериментальные исследования процесса испарения выпавшего конденсата при реализации режима истощения газоконденсатной системы в диапазоне давлений от р р, рнк до р р2 - 1 МПа впервые позволяют подвергнуть анализу результаты опытов, в которых процесс проводился до состояния глубокого истощения системы, причем проницаемости физических моделей пласта существенно различались. [22]
Одним из возможных методов борьбы с выпавшим конденсатом в призабойной зоне пласта является обработка этой зоны водными растворами ПАВ. Воздействие растворами ПАВ на пористую среду, насыщенную конденсатом, приводит к гидрофилизации поверхности капилляров, ухудшая тем самым смачиваемость породы конденсатом. [23]
![]() |
Динамика состава продукции при вытеснении ГКО обогащенным газом. [24] |
В нем моделировался пласт с насыщенностью выпавшим конденсатом около 12 % объема пор. [25]
Через 12 лет объем, занятый выпавшим конденсатом увеличивается более чем в 2 раза, но двухфазный поток имеет место лишь начиная с отметки 314 м от подошвы пласта. К этому моменту времени вся нефть уже отобрана, изменился тип залежи. Из газоконденсатонефтяной рассмотренной технологией залежь переведена в газоконденсатную. [26]
Низкая фазовая насыщенность истощенного газоконденсатного пласта выпавшим конденсатом и соответственно высокая газона-сьпценность вызывают более значительную зависимость длины зоны смеси от скорости вытеснения конденсата растворителем, чем при вытеснении нефти растворителем. При вытеснении газо-конденсатной смеси жидким в пластовых условиях растворителем обнаруживалась зависимость длины зоны смеси конденсат - растворитель от скорости прокачки. Характерна при этом нелинейная зависимость длины зоны смеси от скорости вытеснения. [27]
Было проведено две серии опытов по вытеснению выпавшего конденсата в пористой среде природным газом. [28]
Рассмотрим в качестве примеров возможные варианты извлечения выпавшего конденсата и нефти нефтяной оторочки с помощью закачки соответствующих агентов. [29]
Физические основы поставленной задачи по изучению влияния выпавшего конденсата на коэффициенты фильтрационных сопротивлений путем проведения промысловых экспериментов на полупромышленной установке, методика проведения опытов и обработки полученных результатов изложены ниже. [30]