Cтраница 1
Гидродинамическое несовершенство скважин, неоднородная про ницаемость пласта, неустановившиеся процессы фильтрации, которые происходят в пластах в течение более или менее длительного периода разработки - все это и другие обстоятельства также являются причиной отмеченных расхождений между подсчетами по формулам для 7 и U и промысловыми данными. О влиянии перечисленных обстоятельств на взаимодействие скважин будет сказано в соответствующих параграфах. [1]
Схема скважины, несовершенной по степени вскрытия пласта.| Схема скважины, несовершенной по характеру вскрытия пласта. [2] |
Гидродинамическое несовершенство скважины проявляется в том, что в призабойной области пласта с конечной мощностью отсутствует радиальность потока по причине, обусловленной конструкцией забоя или фильтра. [3]
Гидродинамическое несовершенство скважины проявляется в том, что в призабойной зоне пласта с конечной мощностью отсутствует радиальность потока по причине, обусловленной конструкцией забоя или фильтра. [4]
Гидродинамически несовершенные скважины. [5] |
Гидродинамическое несовершенство скважин характеризуется двумя параметрами: коэффициентом совершенства и показателем несовершенства. Коэффициент совершенства определяется как отношение дебита несовершенной к дебиту совершенной, работающей в этих же условиях. [6]
Степень гидродинамического несовершенства скважин характеризуется соответствующими коэффициентами, приводимыми обычно в графической форме в специальных руководствах. [7]
Чтобы учесть гидродинамическое несовершенство скважин при неустановившемся притоке жидкости к ним в условиях упругого режима, необходимо принять во внимание еще одно обстоятельство. Именно после начала отбора жидкости из скважины в условиях упругого режима пьезометрическая линия ( сечение пьезометрической воронки вертикальной плоскостью) непрерывно изменяется. Однако, как это было доказано в предыдущих главах, форма пьезометрической кривой на некотором ее участке, начинающемся на стенке скважины, почти точно совпадает с формой пьезометрической кривой, соответствующей установившемуся притоку жидкости к скважине. С течением времени длина этого участка непрерывно возрастает. Так, например, после пуска скважины в эксплуатацию в условиях упругого режима с постоянным дебитом динамический уровень в ней непрерывно понижается. [8]
Как известно, гидродинамическое несовершенство скважины обусловлено возникновением дополнительных сопротивлений вследствие изменения направления потока пластового флюида в призабойной зоне в зависимости от числа и параметров перфорационных отверстий. [9]
Значительное влияние на гидродинамическое несовершенство скважин оказывает неоднородность строения ( слоистость) водоносного пласта. [10]
Общеизвестно, что гидродинамическое несовершенство скважин существенно влияет на продуктивность скважин. Однако характер изменения параметров, из которых оно складывается при различных режимах работы скважины, изучен недостаточно. Поэтому информация, которую получают в результате исследования скважины, используется в теории и практике далеко не полностью. [11]
Для выяснения влияния гидродинамического несовершенства скважин на продуктивную характеристику и оценки предельных рабочих де-битов разработана методика исследования скважин с одновременным осуществлением поэтапной перфорации под давлением. [12]
Предложен метод определения гидродинамического несовершенства скважин, основанный на том, что по данным исследования скважин на установившихся режимах фильтрации определяются параметры призабойной зоны, а по исследованию на неустановившихся режимах ( методом снятия кривых восстановления давления) - параметры удаленной части пласта. [13]
Величину е, характеризующую гидродинамическое несовершенство скважины, допустимо оценивать по приводимым ниже формулам либо Маскета, либо Щурова. [14]
Особенно значительное влияние на гидродинамическое несовершенство скважин оказывают слабопроницаемые ( глинистые) слои внутри водоносного пласта. [15]