Cтраница 2
Рассмотренная здесь теория пластов с газовой энергией полностью пренебрегает наличием скважин как источников отбора жидкостей. Однако в призабойной зоне истощение выражено сильнее, чем в пласте в целом. [16]
В этих случаях зоны распространения выклинивающихся пластов, при наличии скважин и точной стратиграфической привязке отраженных волн, картируются с высокой точностью. Если же процедура привязки не выполнена, то в качестве перспективных могут быть закартированы зоны, значительно превышающие размеры ловушки. Кроме картирования подошвенного налегания ОГ юры на ОГ А, большое значение при выявлении ловушек выклинивания имеет анализ мощностей юрских отложений, а для прогноза наиболее перспективных участков в пределах закартированных ловушек - анализ временных толщин между ОГ А и ОГ в кровле ловушки, т.к. зоны увеличенных AT связаны с локальными депоцентрами, имеющими повышенную песчанистость и сложенными коллекторами с более высокими фильтрационно-емкостными свойствами. [17]
В качестве исходных данных при составлении плана движения скважин служат данные о наличии скважин по категориям и группам на начало планируемого периода, план буровых работ, геолого-технических и организационных мероприятий, предусматривающих возможности ввода скважин и перевода их с одного способа эксплуатации на другой. [18]
Выбор данного участка обусловлен, прежде всего, геологическим строением залежей нефти и наличием скважин, добывающих продукцию с разной накопленной и текущей обводненностью, что говорит о неравномерной выработке запасов нефти. [19]
Наиболее надежные значения показателя обобщенного сопротивления фильтра и прифильтровой зоны скважины могут быть получены при наличии затрубной скважины, расположенной на расстоянии 0 5 - 1 м от возмущающей скважины. При таком расположении наблюдательной скважины ( затрубного пьезометра) можно учесть потери напора, обусловленные наличием фильтра и связанные с изменением проницаемости водоносных пород в процессе бурения и эксплуатации скважин. [20]
В цитируемой статье В. Н. Эмиха рассмотрены вопросы учета гидравлической связи с соседними горизонтами, неоднородности грунтов, наличия скважин. [21]
![]() |
Распределение нагрузок в зоне трещины. [22] |
В условиях нефтяных месторождений, глубина залегания которых превышает 1500 - 2000 м, напряженное состояние горных пород обусловлено наличием скважин и псевдопластическими характеристиками горных пород. Как установлено исследованиями С. А. Христиановича и Ю. П. Желтова, в процессе бурения часть пластических пород выдавливается в скважину под действием горного давления, что сопровождается некоторой разгрузкой продуктивного пласта в зоне скважины. В соответствии с уменьшением вертикальной составляющей ст, напряжений давление разрыва оказывается меньше горного, что подтверждается большим отечественным и зарубежным опытом проведения ГРП. При этом в пласте формируются трещины с горизонтальной ориентацией. [23]
Если в отсутствие скважины тем - пературное поле раэреэа в большинств) точно описывается законом теплопроводности щим температуру о глубиной, то наличие скважины перераспределяет тепловые потоки вблизи скважины, а иногда нарушает и их стационарность. В этих условиях появляется зависимость температуры от расстояния: до оси скважины и от времени. Возникающую при этом проблему нахождения естест - венного температурного поля по замеру температуры или гра - температуры в стволе скважины можно решить расчленена ряд более простых задач. [24]
![]() |
Действительные и теоретические кривые градиент-зонда в пластах низкого сопротивления при различном соотношении размера зонда и мощности пласта. [25] |
Здесь сопоставлены теоретические кривые, рассчитанные в предположении отсутствия влияния скважины ( сплошные линии), и кривые ( пунктирные), соответствующие наличию скважины. [26]
Впервые в практике разработки газовых месторождений ЭВМ были использованы при проектировании разработки группы газовых месторождений Краснодарского края с учетом характеристики этих месторождений, степени их освоения, наличия скважин и наземных коммуникаций и срока ввода их в эксплуатацию. Расчет различных вариантов разработки с использованием ЭВМ, который без применения ЭВМ был бы невозможен, позволил авторам проекта выявить рациональную систему разработки. В настоящее время практически ни одно месторождение не проектируется без помощи ЭВМ. Однако было бы неверно не использовать простые инженерные расчеты основных показателей разработки на основе имеющихся методов. Такая необходимость прежде всего связана с тем, что в процессе разработки газовых и газоконденсатных месторождений происходит изменение некоторых исходных данных, принятых постоянными, увеличивается объем информации по мере бурения новых скважин, что позволяет уточнить принятые исходные данные, и, наконец, накапливаются дополнительные данные эксплуатации залежи. Проведение полного цикла расчетов при изменении тех или иных исходных данных при помощи ЭВМ не всегда возможно и целесообразно. Разработанные простые расчетные методы позволят оперативно оценить влияние изменения или уточнения отдельных параметров ( или группы параметров) на основные показатели разработки и на технологические режимы работы скважин, проанализировать фактические данные месторождения, сопоставить эти данные с проектными и при необходимости внести в проект некоторые изменения. [27]
В соответствии со схемой размещения исходной области на сетке подготавливаются и набиваются на перфокартах массивы заданных параметров по каждому элементу сетки: проницаемость, мощность, исходная водонасыщенность, признак наличия скважины, заданное забойное давление или дебит. Все массивы подготавливаются при обходе области - сетки в направлении слева направо и сверху вниз. [28]
Если в данном газоносном районе имеются несколько примерно одинаковых по запасам и характеристикам залежей, то порядок их ввода и годовые отборы газа из каждого месторождения могут быть установлены в зависимости от суммарных запасов и наличия скважин. [29]
![]() |
Принципиальная схема расположения ячеек, секторов, кольцевых зон вблизи нагнетательных и добывающих скважин при нерегулярных системах их размещения. [30] |