Cтраница 2
В качестве модели пористой среды принята модель, которая характеризуется квадратной ячейкой из капилляров разных диаметров, соединяющихся в узлы разных объемов. Схема подобной модели изображена на рис, 3.11. Особенностью этой модели является то, что акт вытеснения здесь состоит в заполнении вытесняющей фазой всего узла и примыкающих к нему частей трубок, а не одной трубки. Таким образом, граница между фазами в описываемой модели проходит по сечениям трубок, а не по сечениям узлов. [16]
Параметры самих моделей пористой среды ( проницаемость k 10 - u м2, пористость т 0 28) были примерно одинаковыми. [17]
После прокачивания через модель пористой среды более трех поровых объемов воды остаточный фактор сопротивления сохраняется на одном и том же уровне, что указывает на достаточно высокую устойчивость ОКОП в динамических условиях потока воды. Рост подвижности жидкостей в менее проницаемых нефтенасыщенных пропластках и его снижение в высокопроницаемых и промытых водой после прокачивания ОКОП - все это говорит об избирательном характере его воздействия в зависимости от проницаемости пропластков и насьиденности их нефтью и водой. [18]
После прокачивания через модель пористой среды более трех поровых объемов воды остаточный фактор сопротивления сохраняется на одном и том же уровне, что указывает на достаточно высокую устойчивость ОКОП в динамических условиях потока воды. Рост подвижности жидкостей в менее проницаемых нефтенасыщенных пропластках и его снижение в высокопроницаемых и промытых водой после прокачивания ОКОП - все это говорит об избирательном характере его воздействия в зависимости от проницаемости пропластков и насыщенности их нефтью и водой. [19]
В работе рассматривается модель пористой среды, состоящая из серии идентичных блоков, установленных друг над другом. Коэффициент извлечения предполагается непрерывной монотонной функцией времени, в течение которого элемент находится в обводненной зоне. [20]
![]() |
Укладки шаров. [21] |
Простой является также модель пористой среды, составленная из твердых шаров одинакового диаметра. Эта модель называется фиктивным грунтом. Пористость такой среды зависит от укладки шаров. [22]
![]() |
Положение ртути. [23] |
Вопрос о выборе модели пористой среды чрезвычайно важен. Конечно, окончательный выбор можно сделать лишь сравнением теории с экспериментальными результатами. Однако некоторые соображения можно высказать предварительно. Если пористая среда намеренно составлена из одинаковых шариков, образующих ее скелет, то предпочтительна модель уложенных сфер. Иногда пористую среду формируют, смешивая частицы двух разных веществ. Одно вещество образует скелет пористой среды, а второе является порообразователем. Оно впоследствии удаляется из среды. Полученную таким образом среду целесообразно описывать капиллярной моделью. Кроме того, здесь возможно усложнение. Скелет пористой среды может обладать собственной пористостью, поскольку он составлен из отдельных мелких зерен. Такие среды называют бипористыми; характерные размеры пор одной и другой системы резко различаются. Плотность распределения пор по радиусам в этом случае имеет два резко выраженных максимума. Разные системы пор имеет смысл описывать разными моделями: систему крупных пор - капиллярной моделью, а систему мелких - моделью уложенных сфер. [24]
![]() |
Положение ртути между сферами. [25] |
Вопрос о выборе модели пористой среды чрезвычайно важен. Конечно, окончательный выбор можно сделать лишь сравнением теории с экспериментальными результатами. Однако некоторые соображения можно высказать предварительно. Если пористая среда намеренно составлена из одинаковых шариков, образующих ее скелет, то предпочтительна модель уложенных сфер. Иногда пористую среду формируют, смешивая частицы двух разных веществ. Одно вещество образует скелет пористой среды, а второе является порообразователем. Оно впоследствии удаляется из среды. Полученную таким образом среду целесообразно описывать капиллярной моделью. Кроме того, здесь возможно усложнение. Скелет пористой среды может обладать собственной пористостью, поскольку он составлен из отдельных мелких зерен. Такие среды называют бипористыми; характерные раз. Плотность распределения пор по радиусам в этом случае имеет два резко выраженных максимума. Разные системы пор имеет смысл описывать разными моделями: систему крупных пор - капиллярной моделью, а систему мелких - моделью уложенных сфер. [26]
Критерием эффективности обработки модели пористой среды РМД является уменьшение остаточного фактора сопротивления. Обработка РМД обеспечивает гидрофобизацию поверхности пористой среды, что в условиях реальных пластов будет способствовать улучшению охвата пластов воздействием и в конечном итоге повышению коэффициента извлечения нефти. [27]
Под идеальным грунтом понимается модель пористой среды, поровые каналы которой представляют собой пучок тонких цилиндрических трубок ( капилляров) с параллельными осями. Фиктивным грунтом называется модель пористой среды, состоящая из шариков одинакового диаметра. Эффективным диаметром частиц, слагающих реальную пористую среду, называется такой диаметр шаров, образующих фиктивный грунт, при котором гидравлическое сопротивление, оказываемое фильтрующейся жидкости в реальном и эквивалентном фиктивном грунте, одинаково. [28]
Распределение давления по длине модели пористой среды было строго линейное и режим течения устанавливался довольно быстро. Гидролиз гомополимеров приводил к переходу дилатант-ного течения на псевдопластическое с резким снижением подвижности раствора, но условия фильтрации при этом не ухудшались. [29]
Это подтверждается опытами на моделях пористой среды, составленных из песка ( рис. 2), в которых создавались условия водоплавающей залежи. В верхней части модели находился керосин, в нижней - вода. [30]