Cтраница 1
Схема месторождения закрытого типа без напора краевой воды. [1] |
Запасы пластовой энергии в процессе эксплуатации залежи расходуются на преодоление сил, противодействующих движению нефти и газа в пласте: сил внутреннего трения жидкостей и газов и трения их о породу, а также капиллярных сил. Силы трения обусловлены вязкостью жидкостей и газов. [2]
Запасы пластовой энергии расходуются на преодоление сил вязкого трения при перемещении жидкостей и газов к забоям скважин, на преодоление капиллярных и адгезионных сил. [3]
Запасы пластовой энергии в процессе разработки залежи расходуются на преодоление сил, противодействующих движению нефти и газа в пласте: сил внутреннего трения жидкостей и газов и трения их о породу, а также капиллярных сил. Силы трения обусловлены вязкостью жидкостей и газов. [4]
Но запас пластовой энергии, величина начального пластового давления и темп его снижения зависят и от природных факторов - энергии расширения газов газовой шапки, запаса упругой энергии в системе пласта, энергии расширения растворенного в нефти газа, наличия источника питания нефтяной залежи пластовой законтурной водой; гравитационного фактора, который может способствовать нефтеизвлечению, особенно в залежах с большими углами падения. [5]
Когда запаса пластовой энергии не будет достаточно для получения необходимой температуры сепарации за счет дросселирования газа, необходимо применять холодильные машины. В схеме холодильные машины показаны на рбводной линии. [6]
Ограниченность запасов пластовой энергии при режиме растворенного газа не налагает условия изменения суммарной добычи нефти с размещением скважин. До сих пор еще не было получено теоретических либо экспериментальных доказательств влияния размещения скважин на физически возможное распределение конечного нефтенасыщения в пласте при этом режиме. [7]
При разработке месторождения запасы пластовой энергии истощаются в большей или меньшей степени в зависимости от рода пластовой энергии и величины текущего отбора жидкости и газа из пласта. С истощением пластовой энергии движение нефти в пласте становится менее интенсивным, ее приток к отдельным скважинам уменьшается. [8]
По мере истощения запаса пластовой энергии нижележащих горизонтов следует ожидать затухания во времени процесса межпластовых перетоков как газа, так и пластовой воды за счет проявления эффекта самозадавливания скважины. [9]
Естественные условия, определяющие запас пластовой энергии в залежи, не всегда могут обеспечить высокие темпы отбора нефти даже при большой нефтеотдаче в связи с быстрым снижением пластового давления. Для улучшения условий разработки залежи, как правило, создают искусственный напорный режим, что достигается закачкой в пласт воды или газа для поддержания пластового давления на высоком уровне. [10]
В период опытной эксплуатации запасы пластовой энергии, позволяющие вести разработку фонтанным способом, были полностью исчерпаны. Нагнетание воды в юрские пласты невозможно ввиду полного отсутствия приемистости скважин. В этих условиях определенный интерес представляет опыт закачки газа высокого давления в ХПГ2 3 пласты месторождения Озек-Суат, осуществляемой с 1967 г. Положительный опыт проводимого эксперимента позволяет считать этот метод наиболее перспективным для разработки низкопроницаемых, малоактивных юрских залежей Ставропольского края. [11]
Давление продуктивного пласта определяет запас пластовой энергии, которая влияет на продолжительность работы объекта после ГРП с увеличенным дебитом. [12]
Естественные условия, определяющие запас пластовой энергии в залежи, не всегда могут обеспечить высокие темпы отбора нефти из нее в связи с быстрым снижением пластового давления. Для улучшения условий разработки залежи, как правило, создают искусственный напорный JESHCHM. [13]
Естественные условия, определяющие запас пластовой энергии. Для улучшения условий разработки залежи создают искусственный напорный режим, что достигается закачкой в пласт воды или газа для поддержания пластового давления на высоком уровне. [14]
По мере того как запас пластовой энергии становится недостаточным для получения необходимой температуры сепарации за счет дросселирования газа, применяют холодильные машины. [15]