Cтраница 1
Показатели работы скважин, определенные по формулам ( 7), ( 8) и ( 9), следует рассматривать как приближенные, так как они получены путем экстраполяции данных на заключительном отрезке графика. Их точность увеличивается по мере роста обводненности продукции скважины к моменту выполнения прогнозных расчетов. [1]
Показатели работы скважин, приведенные в табл. 9.2, свидетельствуют, что разработка опытных участков происходит в неоднородных условиях. [2]
Показатели работы скважин постоянно регистрируются и вносятся в специальную базу данных, которая используется при моделировании. Записывается тип скважины ( добывающая или нагнетательная), состояние ( работает или не работает), дебит или расход каждой фазы, забойное и пластовое давление. Часть этих данных учитывается при моделировании в качестве граничных условий, а остальные служат для проверки адекватности построенной модели. Обычно изменяющиеся во времени граничные условия задаются с определенным шагом ( например, один год), тогда перед вводом в модель эти показатели осредняются по времени. [3]
Показатели работы скважины 1 представлены на рис. 7.5.2. Как видно из рис. 7.5.2, обработка нагнетательной скважины в марте 1992 г. привела к резкому улучшению работы добывающей скважины: увеличился дебит по нефти за счет уменьшения дебита воды. Увеличение минерализации добываемой воды свидетельствует об увеличении коэффициента охвата. [4]
Отрицательное влияние противодавления в системе нефтега-зосбора на показатели работы скважин может быть устранено путем улавливания легких фракций углеводородов из затрубного пространства. Это достигается как строительством централизованной системы вакуумных трубопроводов, так и установкой компрессоров на устье скважин. [5]
Анализ геолого-промысловой информации по вопросам влияния ЖГС на показатели работы скважин свидетельствует о том, что в первую очередь применяемые ЖГС вызывают изменение коэффициента продуктивности и состава продукции. В свою очередь, изменение коэффициента продуктивности является следствием изменения таких параметров, как: абсолютные и фазовые проницаемости, насыщенности пород ПЗС жидкостями, интенсивность проявления капиллярных сил и других. Сложный состав породообразующих минералов и характер взаимодействия с проникающими в ПЗС жидкостями глушения являются причинами изменения фильтрационно-емкостных свойств пород и различных осложнений при эксплуатации скважин. [6]
Анализ геолого-промысловой информации по вопросам влияния ЖГС на показатели работы скважин свидетельствует о том, что. ЖГС вызывают изменение коэффициента продуктивности и состава продукции. В свою очередь, изменение коэффициента продуктивности является следствием изменения таких параметров, как: абсолютные и фазовые проницаемости, насыщенности пород ПЗС жидкостями, интенсивность проявления капиллярных сил и других. Сложный состав породообразующих минералов и характер взаимодействия с проникающими в ПЗС жидкостями глушения являются причинами изменения фильтрационно-емкостных свойств пород и различных осложнений при эксплуатации скважин. [7]
Анализ геолого-промысловой информации по вопросам влияния ЖГС на показатели работы скважин свидетельствует о том, что в первую очередь применяемые ЖГС вызывают изменение коэффициента продуктивности и состава продукции. В свою очередь, изменение коэффициента продуктивности является следствием изменения таких параметров, как: абсолютные и фазовые проницаемости, насыщенности пород ПЗС жидкостями, интенсивность проявления капиллярных сил и других. Сложный состав породообразующих минералов и характер взаимодействия с проникающими в ПЗС жидкостями глушения являются причинами изменения фильтрационно-емкостных свойств пород и различных йвиожнений при эксплуатации скважин. [8]
Для технико-экономического обоснования плана добычи нефти и газ исключительно большую роль играют показатели работы скважин. Планирование показателей работы скважин зависит от многих условий, главным из которых является наличие заранее составленного проекта разработки месторождения. В проекте нефтяной пласт и пробуренные на него скважины рассматриваются как общая гидродинамическая система с характерными для нее научно обоснованными показателями эксплуатации. [9]
Размеры и количество участков выбирают в зависимости от размещения нагнетательных скважин их приемистости, дебитов добывающих скважин с таким расчетом, чтобы показатели работы скважин в пределах каждого участка имели близкие характеристики, но достаточно различались по разным участкам. На каждом участке полезно показать площадь которую предположительно занимает закачанная вода. [10]
Для вкеоксобводненных скнажин, которые являются наиболее высокодебитными, уменьшение и дебита нефти, и обводненности, очевидно, связано с несовершенством технологии проведения процессаv заключающейся в следукщем. Для скважин же со средней обводненностью показатели работы скважин остаются практически неизменными. [11]
![]() |
Изменение влагосодержания газа в зависимости от депрессии при неизотермичеокой фильтрации. [12] |
После того, как мы выяснили вопрос о количестве влаги, выпадающей в призабойной зоне, переходим непосредственно к решению поставленной задачи. Нам предстоит выявить характер влияния гидратообразования на забое на показатели работы скважины. [13]
При длительном перемешивании насосами имеет место образование устойчивых высоковязких обратных эмульсий, извлечение которых из призабойной зоны скважины при освоении проходит с большим трудом и не полностью. В условиях низкопроницаемых коллекторов этот фактор может существенно повлиять на состояние призабойной зоны и показатели работы скважин. [14]
Геофизические методы исследования трещиноватых коллекторов базируются на зависимости свойств потенциальных полей ( электрических, гравитационных, упругости и других) от параметров трещиноватости. Эти методы находятся на стадии развития и становления. Более широко применяются гидродинамические методы, которые основаны на использовании результатов исследования скважин. Показатели работы скважин ( зависимость дебита от забойного давления, скорость восстановления давления в остановленной скважине и другие) зависят от параметров трещиноватости коллектора. Эти методы подробно излагаются в курсах разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. [15]