Cтраница 1
![]() |
Схема резистивно-емкост.| Электролитиче - ские модели. [1] |
Потенциометрическая модель - это модель стационарного течения флюида, представляющая собой сосуд, повторяющий форму границ пласта. Глубина этого сосуда пропорциональна значениям проницаемости и толщины изучаемого объекта. Скважины моделируются медными электродами, расположенными в пространстве, заполненном электролитом, например хлористым калием. [2]
![]() |
Схема резистивно-емкост.| Электролитиче - ские модели. [3] |
Потенциометрические модели предназначены для определения стационарного распределения потенциалов. Так как это распределение аналогично распределению давлений в пласте, то линии тока могут быть проведены путем построения семейства точек под прямым углом к линиям равных потенциалов. [4]
Потенциометрическая модель - это модель стационарного течения флюида, представляющая собой сосуд, повторяющий форму границ пласта. Скважины моделируются медными электродами, расположенными в пространстве, заполненном электролитом. Де-биты скважин моделируются заданными значениями переменных токов. Модели предназначены для определения стационарного распределения потенциалов. [5]
![]() |
JI. 29. Рентгеновский снимок элемента пятисква-жинной расстановки в момент прорыва воды для коэффициента мобильности, равного единице. Обратить внимание на лучеобразование вытесняющей жидкости. [6] |
Описанную потенциометрическую модель можно применить к системам, у которых коэффициент мобильности равен единице. Она вполне обеспечивает моделирование процесса рециркуляции газа в газоконденсатных пластах, но менее подходит для изучения вытеснения нефти водой, газом или смешивающейся жидкостью. [7]
![]() |
График исследования газоконденсатного. [8] |
Верден на потенциометрической модели, наложенные на карту изопахит. Линии тока ( стрелы) начертаны от нагнетательных скв. Как это видно, фронт сухого газа прорывается в эксплуатационные скважины почти одновременно. Положение фронта было получено точно так же, как и фронтов, записанных в табл. VII. Величину коэффициента охвата находим планиметрированием пластового объема в пределах площади вытеснения. [9]
![]() |
JI. 29. Рентгеновский снимок элемента пятисква-жинной расстановки в момент прорыва воды для коэффициента мобильности, равного единице. Обратить внимание на лучеобразование вытесняющей жидкости. [10] |
Ароновский приспособил потенциометрическую модель к решению задач с коэффициентами мобильности, отличными от единицы. [11]
Изопотенциалы найдены при помощи потенциометрической модели. Линии тока ( пунктирные) между скважинами начертаны перпендикулярно изо-потенциальным линиям. [13]
![]() |
Положение фронта вытеснения в момент прорыва закачиваемого газа. [14] |
Одним из первых использовал потенциометрическую модель применительно к вопросам обратной закачки газа в газоконден-сатный пласт Свиринген. Его модель была в дальнейшем усовершенствована Ботсетом, Хэрстом, Мак - Карти и Ли. [15]