Cтраница 2
Разработаны методики проведения расчетов по обоснованию рациональной технологии добычи нефти с использованием трехмерной двухфазной математической модели, реализованной в программном комплексе DESKTOP-VIP, в которой учтено наличие глинистых прослоев между пропластками, вертикальная проницаемость коллектора и неколлектора, эксперементальные зависимости начальных насыщенно-стей от проницаемости, зависимости эквивалентных пористости и проницаемости от давления, характерные для карбонатных коллекторов, а также зависимость вязкости нефти от градиента давления. Методика позволяет проводить расчеты динамики показателей разработки для различных систем заводнения в том числе для нестационарного заводнения. [16]
![]() |
Зависимость вязкости нефти i от температуры Т.| Закачка в пласт теплоносителя. [17] |
Итак, пусть в прямолинейный пласт, первоначально насыщенный нефтью, закачивается нагретая вода с температурой, существенно превышающей пластовую температуру. Зависимость вязкости нефти от температуры определяется свойствами нефти. На рис. 100 показана зависимость вязкости от температуры высоковязкой нефти. [18]
Например, необходимо определить пропускную способность трубопровода с внутренним диаметром 355 мм и длиной 125 км, по которому перекачивается бугуль-минская нефть ( объемный вес 0 850 т / м3) при температуре 4 5 С. По графику зависимости вязкости нефти от температуры определяем вязкость бугульминской нефти при температуре 4 5 С. [19]
Для интегрирования (5.20) необходимо располагать зависимостью вязкости от координаты. Такая связь объясняется зависимостью вязкости нефти от температуры. [20]
Это соотношение позволяет с помощью замеров вязкости жидкости только на устье рассчитать ее среднее значение по глубине НКТ с целью дальнейшего прогнозирования гидродинамических нагрузок на оборудование. Оно позволяет также построить зависимость вязкости нефти в НКТ от ее обводненности для конкретного месторождения. [21]
![]() |
Зависимость относительного [ IMAGE ] ГУЛ 8. Коэффициент вытеснения в.| Изменение коэффициента безводной нефти. [22] |
Результаты расчета качественно соответствуют данным экспериментальных исследований ( рис. IV. Поскольку времена релаксации и зависимость вязкости нефти от температуры принимались по фактическим экспериментальным данным, полученные расчетные зависимости можно использовать для определения реального диапазона температур, где достигается максимум коэффициента нефтеизвлечения. [23]
В результате сравнения данных пяти вариантов расчета по вытеснению горячей водой ( см. табл. 25, варианты 1 - 5) видим, что с увеличением температуры и давления нагнетания увеличивается нефтеотдача, однако при этом значительно возрастают затраты на топливо. Объясняется это в основном характером зависимости вязкости нефти от температуры. В наибольшей степени на вязкость нефти влияет изменение температуры до 80 - 120 С. По расчетным данным, вариант 1 обеспечивает необходимый прогрев пласта. Поэтому с дальнейшим увеличением температуры прогрева не получают существенного прироста добычи нефти, в то время как энергозатраты значительно возрастают. [24]
![]() |
Схема распреде - контакта горячих теплоносителей. [25] |
Как мы уже видели, на нефтеотдачу пласта при нагнетании горячей воды влияет большое число факторов и учет влияния каждого из них затруднителен. Приближенными методами расчета нефтеотдачи учитывается только зависимость вязкости нефти и воды от температуры. По расчетным данным, при нагнетании горячей воды ( t - l70 C) прирост нефтеотдачи достигает 16 - 7 % при высокой начальной вязкости нефти ( 250 - 300 мПа с) и продолжительности процесса не менее 8 - 10 лет. [26]
![]() |
Корреляция между индексом аномальности пластового давления Рпл / Ртнл и отношением плотностей нефти и воды р / рв.| Зависимость вязкости пластовой нефти от давления и температуры. [27] |
С увеличением плотности и уменьшением температуры вязкость нефти повышается. Зависимости вязкости нефти от различных параметров, например, от температуры, обычно приводятся в графической ( рис. 3.8) или аналитической форме. Однако эти зависимости характерны только для ньютоновских нефтей. Реологические свойства неньютоновских жидкостей выражаются несколькими параметрами, поэтому необходим учет их изменений. [28]
В связи с этим работы многих исследователей посвящены изучению факторов, определяющих величину вязкости различных нефтей. Показано, что вязкость нефтей меняется в широких пределах - от десятых долей до сотен или тысяч сантипуазов. Хорошо изучена в настоящее время зависимость вязкости нефти от температуры и давления, от состава - количества жидких углеводородных компонентов, от содержания высокомолекулярных соединений и растворенного газа. [29]
Интересны исследования кажущейся вязкости асфальтеносо-держащих нефтей, выполненные А. Т. Горбуновым, Я. Эксперименты ими проведены при повышенных температурах - от 96 до 105 С с использованием нефтей, содержащих от 19 до 20 % асфальтенов и от 23 до 41 % смолистых веществ. Установлено, что чем больше диаметр капилляра или ширина щели, тем меньше вязкость зависит от градиента давления. Авторы пришли к выводу, что зависимость вязкости нефти от градиента давления обусловлена в основном наличием в нефти асфальто-смолистых соединений. [30]