Cтраница 1
Продвижение водо-нефтяного контакта крайне неравномерно. [1]
Продвижение водо-нефтяного контакта регулируется изменением отбора нефти из отдельных скважин или участков залежи, а при применении законтурного и внутриконтурного заводнения - также и изменением объема закачки воды в нагнетательные скважины. [2]
Для экспериментального изучения устойчивости продвижения водо-нефтяного контакта был использован метод физического моделирования широко развитый в работах как советских ( Д. А. Эфрос, А. Г. Ковалев, В. Г. Оганджанянц и др.), так и зарубежных ( Рапопорт и Лис, Мере, Чуок и др.) ученых. [3]
Для визуального наблюдения за продвижением водо-нефтяного контакта были проведены эксперименты на щелевидной модели, изготовленной из органического стекла, имитирующей двух - и трех-слоистый грунт. [4]
По мере эксплуатации залежи и продвижения водо-нефтяного контакта крайние по периферии добывающие скважины обводняются и их начинают использовать для нагнетания воды. Законтурное заводнение применяется обычно на малых и средних по размерам нефтяных месторождениях, преимущественно в пластовых сводовых залежах, и позволяет увеличить нефтеотдачу пласта. [5]
Схема образования конуса обводне - лекать за собой нефть при ния скважины подошвенной водой. движении по пласту. [6] |
При этих условиях возможно достигнуть наиболее равномерного продвижения водо-нефтяного контакта во всех направлениях, причем эффект вытеснения нефти водой будет максимальным. [7]
Как известно, контроль за продвижением водо-нефтяного контакта ( ВНК) в настоящее время ведется при помощи нейтронных методов, а текущую нефтеотдачу определяют по данным промысловых исследований или бурением оценочных скважин. Определение текущей нефтеотдачи по промысловым данным дает только общую картину для залежи в целом. Бурение оценочных скважин позволяет более точно определить положение ВНК и текущую нефтенасыщенность, однако требует затраты больших средств. [8]
Особый интерес представляют данные о продвижении водо-нефтяного контакта, так как трещины изменяют геометрию потока. [9]
Большой практический интерес представляют задачи о продвижении водо-нефтяного контакта. Их также можно подразделить на прямые и обратные. [10]
Схема модели пласта.| Схема сигнализации продвижения водо-нефтяного контакта. [11] |
Модель пласта оборудована системой сигнализации, показывающей продвижение водо-нефтяного контакта, и системой контроля за температурой в центре каждого блока. [12]
Результаты исследования на электромодели ( рис. III.15) продвижения водо-нефтяного контакта при условиях пласта Б2 Красноярского месторождения ( вязкость нефти 3 стгз, воды 1 спз, проницаемость в водоносной области в 3 раза выше, чем в нефтяной, пласт вскрыт по всей мощности, на поверхности водо-нефтяного контакта расположен слой более вязкой нефти ( д н 6 спз), средняя мощность слоя 2 м) показали, что отмечается интенсивное опережение внедрения воды по подошве по сравнению с кровлей, причем в процессе эксплуатации опережение внедрения воды по подошве пласта резко усиливается. [13]
Возможность возникновения различных видов зависимости нефтеотдачи от скорости продвижения водо-нефтяного контакта и в условиях реальных коллекторов подтверждается промысловой практикой. [14]
Таким образом, установлено, что при условии равномерного продвижения водо-нефтяного контакта перетоки жидкостей практически происходят только вблизи фронта вытеснения, где градиенты насыщенности системы достигают максимальных значений. [15]