Cтраница 1
Бесконечный пласт - случай, в котором скважина рассматривается расположенной в пористой среде, неограниченно распространяющейся в радиальных направлениях. [1]
Бесконечный пласт - внешняя граница находится ( или действительно расположена для рассматриваемого времени) на бесконечном расстоянии от залежи. [2]
В бесконечном пласте разбурена система из пяти скважин. Четыре расположены в вершинах квадрата, со стороной 1000 м, пятая скважина находится в центре квадрата. [3]
Пусть в бесконечный пласт, ограниченный снизу горизонталь-лым водоупором, через скважину, радиус которой пренебрежимо мал, начинается закачка жидкости. [4]
![]() |
Движение смешивающихся жидкостей в прямолинейном пласте. [5] |
Допустим, что прямолинейный бесконечный пласт в начальный момент времени был заполнен жидкостью, которая затем вытесняется из пласта другой жидкостью, растворяющейся в первой. Требуется определить концентрации С жидкости А в жидкости В в любой момент времени. [6]
Обработка КВД для бесконечного пласта в зависимости от условий работы скважины до остановки осуществляется следующими методами. [7]
Для условий же бесконечного пласта, как выше было установлено, формулой Чекалюка можно с весьма малой погрешностью пользоваться в очень широком диапазоне изменения параметра Фурье. [8]
Рассматривая движение в бесконечном пласте, поставим условие: Я должно оставаться ограниченным при г, стремящемся к бесконечности. [9]
Формулы, полученные для бесконечного пласта, применяются в тех случаях, когда в процессе исследования скважины границы области дренирования не сказываются на поведении этой скважины. [10]
При Рнк const для бесконечного пласта сумма ряда формуле (8.2.85) равна нулю. [11]
![]() |
Зависимости дебита и добычи жидкости от времени после пуска галереи при условии pr const. [12] |
В таком же полу бесконечном пласте, что и в случае 1, в момент времени t О пущена в эксплуатацию галерея с постоянным объемным дебитом Q. Требуется найти давление в любой точке пласта в любой момент времени. [13]
Рассмотрим работу скважины в бесконечном пласте. В конце исследования скважина остановлена - это пятый режим. [14]
Рассмотрим работу скважины в бесконечном пласте. На первом режиме эксплуатационная скважина работает с дебитом Qr, при переводе на второй режим дебит был уменьшен и стал равным Qz; при переводе со второго на третий режим дебит еще раз был уменьшен и стал равным Qa, при переводе с третьего на четвертый режим дебит увеличен с Qa до Qi. В конце исследования скважина остановлена - это пятый режим. [15]