Продвижение - флюид - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Для нас нет непреодолимых трудностей, есть только трудности, которые нам лень преодолевать. Законы Мерфи (еще...)

Продвижение - флюид

Cтраница 1


Продвижение флюида по затрубному пространству от пласта к пласту или к дневной поверхности зависит от количества и размеров каналов в цементном растворе, высоты цементного раствора, градиента температуры, гидростатического давления и перепада давления между сообщающимися горизонтами.  [1]

2 Факторы, способствующие образованию каналов, несплошного камня и переносу флюида в заколонном пространстве при цементировании скважин. [2]

Физико-химические факторы способствуют продвижению флюида в затрубном пространстве.  [3]

Поверхность, сложенная глинами или другими малопроницаемыми породами, останавливающая продвижение флюида по пласту.  [4]

Авторы [45] приходят к выводу, что трещины, получаемые в цементном камне при твердении последнего в нормальных условиях при отсутствии воды, могут быть каналами для продвижения флюидов, в первую очередь газа, давая начало газопроявлениям.  [5]

Выполнение мероприятий, использование устройств и технологических процессов, предусматривающих разобщение всех пластов, а не их части в разрезе или герметизации только устья с целью предупреждения продвижения флюидов к дневной поверхности.  [6]

7 Установка Хесслера для измерения проницаемости керна. [7]

Ориентация трещин относительно направления течения существенно изменяет результаты измерений. Лабораторные результаты нельзя использовать для моделирования направления продвижения флюида в пласте, так как радиальный поток к скважине имеет очень мало общего с линейным течением, исследуемым в лаборатории при оценке проницаемости. Этим объясняется тот факт, что значения проницаемости, полученные при испытаниях скважин, в десятки и сотни раз выше тех же значений, полученных в лабораторных условиях. По лабораторным определениям предсказать поведение пласта практически невозможно, поскольку керн при отборе ориентируется очень редко.  [8]

Сложно выяснить природу и значимость этих факторов. Резюмируя мнения исследователей, можно привести следующие соображения, являющиеся попыткой объяснить продвижение флюида в затрубном пространстве зацементированной скважины.  [9]

Условие (V.11) выполняется в системе скважина - пласт по мере схватывания цементного раствора. Однако снижение норового давления схватывающегося цемента ниже пластового не может быть достаточным условием для продвижения флюида пласта вдоль затрубного пространства.  [10]

Фильтрат, проникая в продуктивный пласт, резко уменьшает проницаемость последнего для нефти и газа, что приводит к ряду необратимых процессов. Частично проникает в пласт и твердая фаза буровых растворов; при гидроразрывах пластов значительное количество бурового раствора поступает в пласт, блокируя продвижение флюида к скважине.  [11]

В случае применения ПАВ, как добавок к ЖГС, используется их основное качество - изменять интенсивность взаимодействия несмешивающихся фаз: нефть - пластовая вода - газ - ЖГС ( ПЖ) - порода. Находясь в небольших количествах в жидкости, молекулы ПАВ распределяются на поверхностях раздела тончайшим слоем, уменьшают величину межфазного натяжения и, тем самым, потери энергии на продвижение флюидов по каналам фильтрации.  [12]

В случае применения ПАВ, как добавок к ЖГС, используется их основное качество - изменять интенсивность взаимодействия несмешивающихся фаз: нефть - пластовая вода - газ - ЖГС ( ПЖ) - порода. Находясь в небольших количествах в жидкости, молекулы ПАВ распределяются на поверхностях раздела тончайшим слоем, уменьшают величину межфазного натяжения и, тем самым, потери энергии на продвижение флюидов по каналам фильтрации.  [13]

В случае применения ПАВ, как добавок к ЖГС, используется их основное качество - изменять интенсивность взаимодействия несмешивагощихся фаз: нефть - пластовая вода - газ - ЖГС ( ПЖ) - порода. Находясь в небольших количествах в жидкости, молекулы ПАВ распределяются на поверхностях раздела тончайшим слоем, уменьшают величину межфазного натяжения и, тем самым, потери энергии на продвижение флюидов по каналам фильтрации.  [14]

При бурении в продуктивном коллекторе в связи с нарушением напряженного состояния пород в приствольной зоне, проникновением фильтрата бурового ( и цементного) раствора в пласт, взаимодействием с пластовой газожидкостной смесью и горной породой происходят сложные физико-химические процессы. Фильтрат, проникая в продуктивный пласт, резко уменьшает проницаемость последнего для нефти и газа, что приводит к ряду необратимых процессов. Частично проникает в пласт и твердая фаза буровых растворов; при гидроразрывах пластов значительное количество бурового раствора поступает в пласт, блокируя продвижение флюида к скважине.  [15]



Страницы:      1    2