Cтраница 1
Коэффициент гидродинамического совершенства скважин можно увеличить с помощью непродолжительной ( в течение первых нескольких часов) эксплуатации скважин при свободном дебите или обработкой призабойной зоны растворами поверхностно-активных веществ. При наличии в продуктивном пласте вертикальных и наклонных трещин эти методы позволяют достигнуть гидродинамического совершенства скважин даже при низкой плотности перфорации. [1]
Состояние ПЗП определяется коэффициентом гидродинамического совершенства скважин при соответствующем ( на период исследования) техническом вскрытии пласта бурением и перфорацией. [2]
Состояние ПЗП определяется коэффициентом гидродинамического совершенства скважины при соответствующем техническом вскрытии пласта бурением, перфорацией и изменением ПЗП в процессе эксплуатации. [3]
![]() |
Зависимости коэффициентов гидродинамического совершенства скважин от трещиноватости пласта. [4] |
На рис. 17 показана взаимосвязь коэффициента гидродинамического совершенства скважины и коэффициента трещиноватости пласта. Из прямых этого рисунка видно, что влияние трещиноватости породы на гидродинамическое совершенство скважин с пластом, закрытым обсадной колонной, значительно ( от 50 до 200 %) меньше, чем в скважинах с открытым забоем. Причем с увеличением трещиноватости это различие существенно повышается. [5]
![]() |
Зависимости коэффициента гидродинамического совершенства скважин ф от времени воздействия бурового раствора на ПЗП. [6] |
На рис. 11 показаны зависимости коэффициента гидродинамического совершенства скважин ср от времени воздействия промывочного раствора на пласт для коллекторов с различной проницаемостью. [7]
Эффективность вскрытия пласта перфорацией характеризуют коэффициентом гидродинамического совершенства скважины k, представляющим собой отношение дебита гидродинамически несовершенной скважины, у которой продуктивный пласт вскрыт перфорацией через зацементированную обсадную колонну, к дебиту гидродинамически совершенной скважины, т.е. скважины, эксплуатируемой при открытом забое и незагрязненной прискважинной зоне пласта. [8]
Как было показано выше, состояние ПЗП определяется коэффициентом гидродинамического совершенства скважины при соответствующем техническом вскрытии пласта бурением, перфорацией и изменением ПЗП в процессе эксплуатации. [9]
В качестве критерия оценки качества вторичного вскрытия пласта принят коэффициент гидродинамического совершенства скважины, который определяется отношением фактической продуктивности к потенциальной. [10]
![]() |
Схематическое изображение призабойной зоны и забоя перфорированной скважины. [11] |
Из рисунка следует, что в формулу для определения коэффициента гидродинамического совершенства скважины следует ввести кроме уже известных коэффициентов, еще безразмерный коэффициент Sn, учитывающий дополнительные фильтрационные сопротивления в призабойной зоне из-за несовершенства скважины по качеству вторичного вскрытия продуктивного пласта перфорацией. В данном случае дополнительные фильтрационные сопротивления обусловлены снижением проницаемости породы вокруг перфорационных канал ов. Если скин-эффект может быть определен с помощью, например, геофизических исследований в скважине по параметрам зон ухудшенной проницаемости, то определить значение скин-эффекта по промысловым исследованиям пока не представляется возможным. [12]
Если проницаемость призабойной зоны равна проницаемости удаленной зоны пласта, то коэффициент гидродинамического совершенства скважины будет равен единице. [13]
![]() |
Зависимость коэффициента гидродинамического совершенства скважин ф ш времени воздействия бурового раствора на призабойную зону пласта в трещиноватых коллекторах. [14] |
В отличие от пористых коллекторов характерной особенностью здесь является резкое снижение коэффициента гидродинамического совершенства скважин с увеличением времени воздействия на пласт бурового раствора до 5 - 10 суток. Последующее воздействие раствора на пласт не имеет практического значения. [15]