Cтраница 1
Вязкоупругие нефти, как правило, содержащие в растворе гибкие полимерные молекулы, способны запасать часть работы деформирования в виде энергии упругой деформации полимерной сетки. [1]
При вытеснении вязкоупругой нефти из пласта с пропластков различной проницаемости коэффициент вытеснения может быть выше, чем при вытеснении обычной нефти. Это достигается за счет лучшего соотношения подвижностей в пропластках и, таким образом, увеличения нефтеотдачи из малопроницаемых пропластков. [2]
Как правило, вязкоупругие нефти обладают высокой вязкостью, что делает целесообразным сочетание обработок призабойной зоны и прогрева. Однако, учитывая немонотонность температурной зависимости, коэффициент вытеснения вязкоупругой нефти, необходимо выбирать интервал температур прогрева, соответствующий оптимальному соотношению вязких и упругих сил. [3]
Наиболее благоприятные условия вытеснения вязкоупругой нефти водой наблюдаются при наличии определенного перепада температур между вытесняемой и вытесняющей жидкостями. [4]
Наиболее благоприятно для вытеснения вязкоупругой нефти водой наличие определенного перепада температур между вытесняемой и вытесняющей жидкостями. [5]
В опытах были использованы вода и вязкоупругая нефть Балаханы-Сабунчи - Раманинского месторождения. [6]
Для определения влияния температуры на коэффициент нефтеотдачи при вытеснении вязкоупругой нефти были проведены экспериментальные исследования ( И.М. Березюк) по схеме, в которой использовали щелевые модели с раскрытием щели 0 14 и 0 28 см, длиной L 80 см, шириной 10 см. Нефть вытесняли из параллельно соединенных пропластков, что моделирует вытеснение нефти из двух параллельных горизонтальных пропластков различной проницаемости. [7]
Таким образом, глубинные гидродинамические исследования раскрывают механизм дренирования вязкоупругих нефтей неньютоновского типа. [8]
Как видно из приведенных результатов, наиболее благоприятные условия вытеснения вязкоупругой нефти водой наблюдается при наличии перепада температуры между вытесняемой и вытесняющей жидкостями. [9]
Результаты экспериментов в трубе диаметром 25 мм. [10] |
В предыдущем разделе было показано, что при турбулентном течении вязкоупругих нефтей имеет место снижение величины гидравлических сопротивлений аналогично движению полимерных растворов. С целью усиления этого эффекта были рассмотрены возможности использования различных присадок к перекачиваемой жидкости. Этому вопросу посвящены многочисленные экспериментальные исследования. Основными недостатками этого направления регулирования потерь на трение является недолговечность присадок и их стоимость, а также ухудшение товарных свойств транспортируемой нефти. [11]
Подобные явления будут возникать при обработке призабойной зоны скважины, добывающей вязкоупругую нефть, в случае когда продуктивный разрез скважины состоит из пропластков различной проницаемости. При этом за счет проявления релаксационных свойств будут выравниваться профили приемистости скважины вследствие вовлечения низкопроницаемых слоев и уменьшения возможности прорьша агента по высокопроницаемому слою, что значительно увеличивает эффективность обработки. [12]
Рассматриваются вопросы трубной гидравлики многофазных сред ( глинистые и цементные растворы, вязкоупругие нефти, полимерные растворы) с учетом их релаксационных свойств в приложении к задачам нефтепромысловой механики. [13]
В первую очередь это связано с тем, что в пластах с вязкоупругими нефтями происходит запаздывание распространения возмущения по сравнению с пластами, насыщенными ньютоновскими нефтями. [14]
Зависимость нефтеотдачи от температуры. / - безводный период. 2 - период заводнения. [15] |