Cтраница 2
Гидравлический разрыв применяется в плотных слабопроницаемых пластах для увеличения притока нефти к забоям скважин. При гидравлическом разрыве в призабойной зоне создаются трещины радиусом 40 - 50 м с шириной щели 0 5 - 0 8 мм. Создание трещин достигается путем закачки в скважину высоковязких жидкостей и созданием на забое скважины высокого давления. Давление, которое необходимо создать на забое скважины, должно превышать гидростатический напор в 1 5 - 2 раза. [16]
Для решения проблемы повышения охвата низкопродуктивных и слабопроницаемых пластов воздействием разработан ряд физических методов ПНП. К этим методам относятся воздействие упругими волнами, электрическими и магнитными полями, тепловое воздействие, гидроразрыв пласта, бурение горизонтальных и боковых скважин, обработка призабойной зоны свабированием и ряд других методов. [17]
Использование специальных реагентов для обработки глинистых слабопроницаемых пластов месторождений Ставрополья / / Нефтепромысловое дело. [18]
Схематизация изменчивости и картирование фильтрационных параметров слабопроницаемых пластов ( вертикальной проводимости или гидропроводимости) базируется, прежде всего, на выявлении природы формирования их проницаемости. Поскольку полевые определения трудоемки и недостаточно однозначны, достоверные опорные значения параметров могут, как правило, быть получены лишь в единичных точках. Их поле восстанавливается обычно при воспроизведении на математических моделях полей напоров в естественных и нарушенных условиях. [19]
Схематизация полей фильтрационных и емкостных параметров слабопроницаемых пластов производится по тем же принципам, что и для водоносных горизонтов. [20]
Серия водоносных пластов, перемежающихся со слабопроницаемыми пластами при соответствующем их залегании, образует артезианские бассейны или артезианские склоны. [21]
Совершенствовать и широко применять метод гидравлического разрыва слабопроницаемых пластов. [22]
Однако увеличение интервала испытания в случае исследования слабопроницаемых пластов или проницаемых пластов, подверженных глубокому загрязнению, когда не ожидается притоков высокой интенсивности, приводит к снижению вероятности поступления представительной пробы в бурильные трубы. [23]
Фильтрационные параметры как водоносных, так и слабопроницаемых пластов могут испытывать временные изменения под влиянием снижения гидростатических напоров при эксплуатации, но вопросы, касающиеся учета и прогноза этих изменений, в настоящее время практически не разработаны. [24]
При совместной закачке воды при достигнутых давлениях нагнетания слабопроницаемые пласты перестают принимать воду и соответственно не принимают участие в разработке. При повышении давления закачки происходит вовлечение в разработку менее проницаемых пластов, причем повышение давления должно происходить до определенного предела. Таким образом, повышение коэффициента использования нагнетательных скважин должно происходить путем подключения наибольшего числа перфорированных пластов под закачку воды. Наибольший эффект достигается при раздельном освоении слабопроницаемых пластов, для чего осуществляют закачку химреагентов. [25]
![]() |
Изменение проницаемости кернов при фильтрации пресной воды. [26] |
Отсюда следует, что плохо подготовленную воду в слабопроницаемые пласты закачивать нельзя. [27]
Одной из проблемных задач является разработка объектов со слабопроницаемыми пластами. [28]
Таким образом, для повышения эффективности кислотного воздействия на слабопроницаемые пласты с низкой пластовой энергией необходимо совершенствовать технологию кислотных обработок в направлении, обеспечивающем своевременную и наиболее полную очистку обработанной части пласта от продуктов реакции кислотного раствора с породой и нагнетаемых в пласт жидкостей. [29]
Приведенные примеры иллюстрируют возможности получения количественных характеристик поля параметров слабопроницаемых пластов в природных условиях. [30]