Cтраница 1
Эффективная мощность коллекторов в разрезе всех пачек уменьшается с северо-запада на юго-восток, в этом направлении происходит литологи-ческое замещение песков глинами. [1]
![]() |
Майкопское месторождение. [2] |
Уменьшение эффективной мощности коллекторов происходит от свода складки к южному крылу и восточной периклинали, где песчаники горизонта замещаются глинами. Проницаемость колеблется в основном от 40 до 300 мд. [3]
![]() |
Схема сопоставления разрезов скважин Арланского месторождения. [4] |
В результате суммарная эффективная мощность коллекторов меняется в широких пределах, а соответственно меняются цифры запасов нефти, приходящихся на единицу площади или на одну эксплуатационную скважину, значительно меняется и продуктивность скважин. [5]
Обычно при оценке запасов флюида объемным методом выделенная в разрезе скважины эффективная мощность коллектора отождествляется с протянутым по площади месторождения псевдолластом ( рисЛ, вид б), в котором значения эффективной мощности между скважинами изменяются по линейному закону. [6]
Для учета макронеоднородности при начальном подсчете запасов газа предложено применение первичного поправочного коэффициента к эффективной мощности коллектора, исходя из следующих положений. [7]
Этот градиент является отношением коэффициента продуктивности скважин к единице депрессии на пласт и на 1 м эффективной мощности коллектора. Он более четко, чем коэффициент продуктивности, выражает изменение удельной продуктивности скважин по времени их эксплуатации. Кривые динамики изменения градиента продуктивности по времени характеризуются четырьмя участками. Первый участок показывает значение и степень повышения продуктивности скважин за счет очистки трещин. [8]
Пласт сложен песчаниками и алевролитами. Эффективная мощность коллекторов 1 7 - 2 6 м, эффективная пористость 18 %, проницаемость 000 мд. Газовая залежь IV пласта содержит нефтяную оторочку. Рабочие дебнты газа 108 - 180 тыс. м3 / сутки. Залежь находится в разработке па газ и на нефть. [9]
![]() |
Зависимость между влажностью ( w и открытой емкостью пустот матрицы ( т. по керну, отобранному при использовании обычного водного раствора для некоторых месторождений. [10] |
Кривые рис. 74, 75 и 76 характеризуются максимумом влажности и содержания солей в породе, выше которого фазовая проницаемость коллектора для нефти при вытеснении ее водой перестает быть равной нулю. Следовательно, открытая емкость пустот матрицы, соответствующая этим значениям влажности и содержанию солей, служит границей, выше которой литологические разности пород составляют эффективную мощность коллектора при упруго-водонапорном режиме. [11]
Штокмановско-Ледовой седловины и представляет собой брахиантиклиналь-ную складку сев. Свод Ледового поднятия осложнен зап. Эффективная мощность коллекторов от 3 до 29 1 м, пористость 16 - 17 %, начальное пластовое давление 19 4 - 21 2 МПа. [12]
![]() |
Упрощенная схема качественной интерпретации диаграмм микрозондов. [13] |
Микрозонды позволяют прежде всего дать качественное заключение о том, является ли порода коллектором или нет, по наличию или отсутствию глинистой корки. Эти зонды используются для определения эффективной мощности коллектора. [14]
Необходимость применения усовершенствованных методов исследования высокоомного карбонатного разреза является очевидной. Изучение карбонатных пород симметричным градиент-зондом и микрозондами позволяет лишь частично решать основные задачи вследствие малого радиуса исследования этих зондов. В лучшем случае с применением указанных зондов можно точно установить эффективную мощность коллектора, но нельзя определить характер насыщенности коллектора в его неизмененной части. Это объясняется тем, что в карбонатном разрезе продуктивными являются пласты, имеющие более низкое удельное сопротивление и залегающие среди плотных непродуктивных пород с более высоким удельным сопротивлением. Для этого случая не существует палеток, которые позволили бы определить истинное сопротивление продуктивных коллекторов. [15]