Cтраница 2
Независимо от механизма нефтеотдачи до сих нор не установлено, что эти процессы локальны и по существу реагируют на темп отбора жидкости при эксплуатации. В естественных условиях обычно наблюдается косвенное влияние этого явления, которое заключается в том, что избыточные скорости отборов в сочетании с экономическими факторами приводят часто к пониженной суммарной нефтеотдаче, а при ограниченной скорости отборов - к повышенной добыче нефти. В пластах с энергией газа, где существует потенциальный источник повышения добычи нефти в виде гравитационного дренирования или обводнения краевой водой, участие последних сил возрастает при пониженных скоростях отборов. Высокие дебеты скважин в водонапорных пластах приводят к быстрому падению давления даже при равной суммарной нефтеотдаче, сокращают срок фонтанирования, повышают эксплуатационные расходы и вызывают забрасывание месторождения при низких значениях суммарной добычи нефти. Кроме того, остаточное нефтенасыщение в затопленных пластах при низком давлении составляет больший эквивалент дегазированной нефти, чем нефть, оставшаяся в пласте при да влении, с высоким коэффициентом пластового объема. [16]
Независимо от механизма нефтеотдачи все пласты должны, очевидно, по отношению к общему содержанию жидкостей в них подчиняться закону сохранения материи. Из приложения этого закона к разработке нефтяных месторождений был разработан метод анализа материального баланса пласта. Построение основного уравнения материального баланса само по себе просто. Однако определение членов этого уравнения требует тщательного рассмотрения процесса выделения газа из раствора при нефтеотдаче. [17]
Основные черты механизма нефтеотдачи являются общими для большинства пластов, разрабатываемых при помощи заводнения: процесс вытеснения характеризуется взаимодействием капиллярных, гравитационных и вязких сил. [18]
Независимо от механизма нефтеотдачи до сих пор не установлено, что эти процессы локальны и по существу реагируют на темп отбора жидкости при эксплуатации. В естественных условиях обычно наблюдается косвенное влияние этого явления, которое заключается в том, что избыточные скорости отборов в сочетании с экономическими факторами приводят часто к пониженной суммарной нефтеотдаче, а при ограниченной скорости отборов - к повышенной добыче нефти. Высокие дебиты скважин в водонапорных пластах приводят к быстрому падению давления даже при равной суммарной нефтеотдаче, сокращают срок фонтанирования, повышают эксплуатационные расходы и вызывают забрасывание месторождения при низких значениях суммарной добычи нефти. Кроме того, остаточное нефтенасыщение в затопленных пластах при низком давлении составляет больший эквивалент дегазированной нефти, чем нефть, оставшаяся в пласте при давлении, с высоким коэффициентом пластового объема. [19]
![]() |
Зональность залежей на поздних стадиях истощения до ( а и после ( б взаимопроникновения зоны вторгшегося газа и заводненной зоны. [20] |
Упрощенная модель механизмов нефтеотдачи показана на рис. 10.11, на котором механизмы, действующие в отдельных зонах, объясняются на примере поведения единичных блоков. Механизм истощения матричного блока рассматривается с точки зрения изменения состояния его насыщенности и смачиваемости, которые происходят как в самой матрице, так и в окружающих блок трещинах. [21]
Ретроградная конденсация контролирует механизм нефтеотдачи из та к называемых конденсатных месторождений, где пластовые жидкости состоят главным образам из жидкой углеводородной фазы при или выше точки парообразования. [22]
С технико-экономической стороны механизм нефтеотдачи при напоре воды имеет значение прежде всего потому, что последний определяет наибольшую местную эффективность вытеснения нефти и ее замещения в процессе эксплуатации. [23]
Ретроградная конденсация контролирует механизм нефтеотдачи из так называемых кондвнсатных месторождений, где пластовые жидкости состоят главным образом из жидкой углеводородной фазы при или выше точки парообразования. [24]
С технико-экономической стороны механизм нефтеотдачи при напоре воды имеет значение прежде всего потому, что последний определяет наибольшую местную эффективность вытеснения нефти и ее замещения в процессе эксплуатации. [25]
При всесторонней пропитке механизм нефтеотдачи должен быть функцией капиллярной и гравитационной сил. В процессе вытеснения очень часто превалирует одна из них ( см. гл. Очевидно, что в блоках 6 и 8 преобладают капиллярные силы, а в блоках 7 и 9 капиллярные силы находятся в тесной связи с гравитационными. [26]
![]() |
Схема лабораторной установки для изучения механизма вытеснения нефти из пласта газами внутрипластового горения. [27] |
Установка для изучения механизма нефтеотдачи при вытеснении нефти газами внутрипластового горения учитывает особенности частичной смешиваемости вытесняемой нефти и вытесняющего газа. [28]
Следует подчеркнуть, что механизм нефтеотдачи или режима не является свойством, присущим пласту. Если пласт полностью изолирован сбросами или выклиниванием проницаемых зон от сообщения с водоносными пластами, то естественный процесс нефтеотдачи в нем может происходить лишь за счет энергии растворенного газа или расширяющейся газовой шапки. Если, продуктивный пласт представлен известняком, кавернозным или трещиноватым, насыщенным в контакте с нефтью активной водой, то естественные характеристики его режима аналогичны любым месторождениям с гидравлической энергией. [29]
Падение пластового давления вызывает механизм нефтеотдачи, связанный с выделением газа из раствора. [30]