Cтраница 2
![]() |
Эпюра перетока флюида в направлении у. [16] |
Эти значения могут быть распечатаны с помощью ЭВМ на каждом временном шаге. При этом может быть изображен вектор потока, с помощью которого определяют направление движения флюида и его количество. [17]
Направления перемещения пластовых флюидов по продуктивному пласту определяются взаимным расположением эксплуатационных и нагнетательных скважин, конфигурацией залежи и режимом ее разработки. В общем случае при разработке на естественном водонапорном или упругочводонапорном режиме, а также при осуществлении законтурного ( приконтурного) заводнения направление движения флюидов по пласту центростремительное. [18]
Выявление интервалов притока может быть произведено по данным деби-тометрии, термометрии и шумометрии. На рис. 10.22 показаны результаты перечисленных выше методов, полученные в реальной скважине. В интервалах притока показания тахометрического дебитомера растут, термокондуктивного падают в направлении движения флюида в стволе и шумомера увеличиваются. Места поступления газа в скважину выделяются также локальным повышением интенсивности шума. Достоверность выявления интервалов притока возрастает, если совместно обрабатываются результаты измерений на нескольких режимах работы скважины. [19]
Выявление интервалов притока может быть произведено по данным дебитометрни, термометрии и шумометргаг. На рис. 4.16 показаны результаты перечисленных выше методов, измеренных в реальной скважине. В интервалах притока показания тахометриче-ского дебитомера растут, термокондуктивного - падают в направлении движения флюида в стволе и шумомера - увеличиваются. Места поступления газа в скважину выделяются также локальным повышением интенсивности шума. Достоверность выявления интервалов притока возрастает, если совместно обрабатываются результаты измеретгий на нескольких режимах работы скважины. [20]
Многочисленные экспериментальные исследования проницаемости горных пород показывают, что в разных направлениях она различна. Такое различие обусловливается, с одной стороны, наличием тонких глинистых перемычек, с другой стороны, - расположением частиц при их осаждении. В отсутствие глинистых перемычек проницаемость гранулярных пород в разных направлениях обычно различается. Неодинакова проницаемость пластов в вертикальном и горизонтальном направлениях, и объясняется это главным образом различной степенью их цементации в этих направлениях, направлением движения флюидов в процессе образования залежей, а также влиянием горного давления. [21]
Тампонажные растворы агрегативно неустойчивы и стремятся к равновесному состоянию с минимумом свободной энергии. Это способствует разделению системы на две сплошные среды - жидкую и твердую фазы. В тампонажных растворах без добавок и химических реагентов все цементные частицы седиментируют практически с одинаковой скоростью. Вся структурированная твердая часть раствора как бы одновременно перемещается вниз относительно неподвижных стенок скважины и обсадной колонны. Вода раствора проходит вверх. При этом могут образоваться каналы, заполненные водой; при затвердении цементного камня вода в результате контракционного эффекта поглощается им и давление в каналах понижается; по ним можно устанавливать направление движения флюидов. Наиболее четко явление седиментации прослеживается при затворении гидрофобных цементов. [22]