Cтраница 2
![]() |
Экспериментальная и расчетная зависимости перепада давления от. [16] |
Таким образом, можно заключить, что колебания перепада давления, рассматриваемые обычно как досадные помехи и экспериментальные ошибки, могут служить источником полезной информации в определении коллекторских и фильтрационных характеристик пласта. [17]
![]() |
Кривые восстановления уровня, записанные в скважине № 920. [18] |
В то же время в связи с тем, что состояние ПЗП и пласта в районе скважины, подверженной воздействию методом ГРП, существенно изменяется гидродинамическая структура фильтрационных потоков, то данные КВУ, записанные до и после ГРП, теперь могут стать основой для определений фильтрационных характеристик пласта. [19]
В целях изучения эффективности выявления дебитомером Метан-1 в разрезе продуктивных пластов и определения их продуктивных характеристик на одной из скважин многопластового газового месторождения были проведены комплексные газо идродинамические глубинные исследования по выделению работающих интервалов, определению их деби-тов и влияния депрессии на работу отдельных горизонтов; обнаружению возможных межпластовых перетоков; определению фильтрационных характеристик работающих интервалов. [20]
Существуют три вида исследований: лабораторные, геофизические и гидродинамические. Для определения фильтрационных характеристик пласта и скважин более представительными являются гидродинамические методы исследования. При гидродинамических методах исследования непосредственно используются результаты наблюдения движения жидкости и газа к забоям скважин в пластовых условиях. Эти методы позволяют исключить влияние изменения свойств пласта в призабойной зоне и непосредственно определить фильтрационные характеристики пласта. При исследованиях геофизических материалов и кернов мы получаемf данные, характеризующие свойства пласта в отдельных точках скважин. Для усреднения этих данных используются определенные гипотезы и предположения. [21]
На основе теоретических зависимостей Д. М. Минцем предложен метод расчета фильтрующих загрузок, позволяющий определить величины t3 и tH в зависимости от высоты, крупности и неоднородности загрузки фильтра, а также скорости фильтрации. Для определения фильтрационных характеристик очищаемой воды предложен фильтрационный технологический анализ, заключающийся в проведении эксперимента при фильтровании исследуемой воды через загрузку с известными и заранее заданными параметрами. [22]
На основе теоретических зависимостей Д. М. Минцем предложен метод расчета фильтрующих загрузок, позволяющий определить величины t3 и tn в зависимости от высоты, крупности и неоднородности загрузки фильтра, а также скорости фильтрации. Для определения фильтрационных характеристик очищаемой воды предложен фильтрационный технологический анализ, заключающийся в проведении эксперимента при фильтровании исследуемой воды через загрузку с известными и заранее заданными параметрами. [23]
Рассмотрим вопрос о достоверности всей информации, необходимой для определения проницаемости. Первичной информацией, необходимой для определения фильтрационных характеристик пласта по данным гидродинамических исследований скважин, являются данные об изменении во времени в процессе исследований давления и дебита на забое скважины. [24]
Пьезопроводность, определенная с учетом релаксационных свойств нефтей, оказывается больше, чем без их учета как по данным гидропрослушивания, так и по результатам обработки кривых восстановления давления. Таким образом, результаты различных типов определения фильтрационных характеристик пласта оказываются качественно соответственными. [25]
Как показывает опыт, основным преимуществом такого подхода при использовании схем, приводимых на рис. 1.3 - 1.6, является исключение влияния перетока пластовых флюидов на технологию исследовательских и изоляционных работ в системе скважина - пласт, а также возможность гидромеханического воздействия на поверхность фильтрации обрабатываемого пласта. Это позволяет создать необходимые гидравлические условия для определения фильтрационных характеристик призабойной зоны пластов с требуемой для промысловых расчетов точностью, а также надежного контроля и управления процессами изоляции флюи-донасыщенных пластов. [26]
Однако при применении этих методов возникают методические трудности, которые обычно не замечают или замалчивают. Дело в том, что очень часто обратная задача определения фильтрационных характеристик пласта по КВД оказывается некорректно поставленной: ее решения неустойчивы относительно ошибок, которые неизбежно содержатся в замерах. В частности, неустойчивость проявляется в условиях малых выборок, когда в координатах метода удается спрямить только небольшой участок КВД. Последнее может быть связано, например, с тем, что не удается обеспечить стационарный режим работы скважин, окружающих исследуемую, на весь период проведения исследования. Изменения режимов работы скважин ближайшего окружения приводят к появлению дефектных участков КВД, которые следует исключить из анализа. Очень часто приходится также обрабатывать так называемые недовосстановленные КВД, полученные в экспериментах, прерванных по техническим причинам или же из-за желания уменьшить потери нефти вследствие простоя скважины. [27]
Суть метода заключается в остановке скважины, регистрации зависимости забойного давления от времени и последующем решении обратной задачи по определению фильтрационных характеристик пласта. [28]
Под пластом неограниченной мощности следует понимать пласт, у которого мощность т значительно больше длины рабочей части скважины I. В этом случае уравнения для пласта ограниченной мощности оказываются близкими к более простым уравнениям для пласта бесконечно большой мощности, которыми и следует пользоваться для определения фильтрационных характеристик пласта. Водоприемная часть скважин может быть размещена у кровли или внутри пласта, причем кровля может быть проницаемой и непроницаемой. [29]
![]() |
Зависимость параметра Q n от глубины соединения с аварийным стволом / р для скважины. [30] |