Коэффициент - водонасыщенность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
"Имидж - ничто, жажда - все!" - оправдывался Братец Иванушка, нервно цокая копытцем. Законы Мерфи (еще...)

Коэффициент - водонасыщенность

Cтраница 4


Из анализа этих графиков следует: 1) величина относительной диэлектрической проницаемости продуктивного пласта енп растет с увеличением коэффициента водонасыщенности & в. Св - - 0) отмечается четкая дифференциация кривых по величине пористости, напротив, при минерализованной воде ( Св15 г / л) наблюдается область незначительного изменения енп при значениях пористости fen 20 - r - 30 %; 3) величина енп больше для насыщения минерализованной водой, чем пресной, при одних и тех же пористостях и соотношениях нефти и воды.  [46]

Эта величина значительно меньше определенной ранее и для песчаника Спрингер она менее вероятна; однако даже и при этом коэффициенте водонасыщенности трудно ожидать промышленного дебита нефти, поскольку коллектор является гидрофобным.  [47]

В нижней части переходной зоны фазовая проницаемость коллекторов для нефти равна нулю, и лишь по достижении определенного критического значения коэффициента водонасыщенности / гп фазовая проницаемость для воды становится равной нулю. Этому значению ( & в 0) соответствует уровень IV, который служит верхней границей зоны двухфазного движения жидкости. Выше уровня IV вода в пласте находится в неподвижном состоянии, и по нему может перемещаться только нефть.  [48]

49 Классификация трещинных коллекторов. [49]

N a, N v, NKT - соответственно запасы, извлекаемые из пор, каверн и трещин; а - коэффициент водонасыщенности пор матрицы; рп, Рк, РТ - соответственно коэффициенты нефтеотдачи пор, каверн и трещин; отп, тк, тт - соответственно коэффициенты пористости, кавернозности и трещино-ватости.  [50]

Рассмотрение кривых на рис. 3.24 показывает, что, хотя вода и продвинулась уже на пять слоев вверх в газовую залежь, коэффициент водонасыщенности в первом слое все же меньше критического для газа ( 5гкр0 9) и составляет порядка 0 87 под зоной отбора. Из этого следует, что газ сохраняет подвижность во всей области, расположенной над плоскостью начального ГВК. Поэтому можно говорить о том, что величина переходной зоны по вертикали, в которой происходит совместная фильтрация газа и воды, постоянно увеличивается во времени.  [51]

Отсюда следует, что для определения динамической пористости породы при вытеснении нефти водой необходимо знать открытую пористость, а также начальный и конечный коэффициенты водонасыщенности.  [52]

В нижней части переходной зоны фазовая проницаемость коллекторов для нефти равна нулю, и лишь по достижении опреде - - ленного критического значения коэффициента водонасыщенности & в фазовая проницаемость для воды становится равной нулю. Этому значению ( & в 0) соответствует уровень IV, который служит верхней границей зоны двухфазного движения жидкости. Выше уровня IV вода в пласте находится в неподвижном состоянии, и по нему может перемещаться только нефть.  [53]

54 Технологические показатели эксплуатации скв. № 16 и 18 после их обводнения (. [54]

Из показателей эксплуатации некоторых обводненных скважин ( рис. 12.12) видно, что при обводнении скважины в узловой точке ее расположения происходит рост коэффициента водонасыщенности SB пласта. В результате дебит ее по газу снижается. После начала отбора воды дебит скважины по газу несколько возрастает. Дальнейшее снижение дебита скважины по газу связано с уменьшением пластового давления рпл вблизи рассматриваемой скважины.  [55]

Из показателей эксплуатации некоторых обводненных скважин ( рис. 12.9) видно, что при обводнении скважины в узловой точке ее расположения происходит рост коэффициента водонасыщенности SB пласта. В результате дебит ее по газу снижается. После начала отбора воды дебит скважины по газу несколько возрастает. Дальнейшее снижение дебита скважины по газу связано с уменьшением пластового давления рпл вблизи рассматриваемой скважины.  [56]

Располагая откликами от ядер кислорода, водорода и углерода, представляется возможным сконструировать аналитические параметры, напрямую связанные с контрольными характеристиками пласта - коэффициентами нефте-и водонасыщенности. Для реализации нового метода ОАО НПП ВНИИГИС разработана технология углеродно-кислородного каротажа, включающая современную программно-управляемую скважинную аппаратуру, обеспечивающую регистрацию излучений различной физической природы в форме многоканальных временных и энергетических спектров, технологическое и прикладное программное обеспечение для управления режимами измерения и первичной обработки данных, методические документы по интерпретации материалов С / О-каротажа.  [57]

Выполненное моделирование показывает, что расход фильтрата через глинистую корку и зону кольматации влияет не только на размеры зоны проникновения, но и на величину коэффициента водонасыщенности k, обусловленную внедрением фильтрата в прискважинную часть пласта. При возрастании величины расхода фильтрата, т.е. при максимальной скорости внедрения его в пласт и наибольшем объеме, поступившем к моменту окончания формирования глинистой корки и зоны кольматации, kg на стенке скважины достигает своего максимального значения.  [58]

Расчеты произведены при следующих исходных данных: пористость пласта Дн 19 3 %; проницаемость по керну 0 213 дар-си; мощность пласта 18 м; коэффициент водонасыщенности равен.  [59]

С увеличением вязкости нефти происходит уменьшение kB в прискважинной зоне пласта и увеличение радиуса зоны проникновения, что приводит к образованию области с практически постоянным по радиусу коэффициентом водонасыщенности. По мере увеличения и размеры этой области возрастают.  [60]



Страницы:      1    2    3    4    5