Cтраница 1
Продвижение фронта воды по пласту при гидравлическом режиме идет очень медленно - в большинстве случаев со скоростью от 16 до 65 м [ год. [1]
Продвижение фронта воды при вытеснении нефти или газа может быть определено по формулам (6.28) или (6.29) при а Оф. Кроме того, необходимо знать среднюю насыщенность оср вытесняющей жидкости за фронтом. [2]
Считается, что скорости продвижения фронта воды по слоям и пройденные фронтом пути пропорциональны проницаемостям. Отсюда следует, что Y ( k) одновременно описывает упорядоченный профиль скоростей и упорядоченную форму фронта воды. Этот фронт воды автомодельно движется от нагнетательной скважины к эксплуатационной. На рис. 17 изображено одно из положений фронта относительно эксплуатационной скважины при условии, что эта скважина не работала после подхода к ней воды по наиболее проницаемым слоям, а фронт воды с того момента продвигался вследствие влияния скважин последующих эксплуатационных рядов. [3]
При этом по мере продвижения фронта воды фильтрационные сопротивления возрастают. [4]
Зависимость безводной нефтеотдачи от параметра %.| Процесс вытеснения при. [5] |
В диапазоне лг л происходит определяющее продвижение фронта воды в более проницаемой среде. При этом в малопроницаемых включениях образуются целики нефти. Фронт воды в более проницаемой среде движется равномерно по всему сечению. [6]
Схема продвижения воды. [7] |
На рис. 45 показана схема продвижения фронта воды от нагнетательной скважины к эксплуатационной, причем продвижение по слоям пропорционально их проницаемости. [8]
В неоднородных пластах действуют капиллярные силы, выравнивающие продвижение фронта воды; в результате уменьшения скорости движения вытесняющей воды может увеличиться нефтеотдача. В однородных пластах остаточная нефтенасыщенность от скорости вытеснения не зависит. [9]
Более сложно, однако, вполне возможно строить карты продвижения фронтов закачивамой воды. Но построение таких карт заводнения нефтяных пластов следует рассмотреть специально, значительно более подробно. [10]
Как при разработке с искусственным заводнением, так и при регулировании продвижения фронта воды часть скважин на месторождении должна быть переведена на отбор воды или водогазовой смеси, в том числе на форсированном режиме, что позволит управлять процессом продвижения воды по пласту, обеспечить более полный его охват и снизить потери углеводородов из-за защемления. [11]
Для того чтобы при расчетах числа отключенных скважин исключить влияние формы продвижения фронта воды, следует число отключенных скважин рассматривать только как функцию степени выработанности нефтяной залежи, которая характеризуется накопленной добычей, выраженной в процентах от извлекаемых запасов. При таком методе расчета исключается зависимость числа ликвидированных скважин от конфигурации контуров нефтеносности. [12]
Как при разработке с искусственным заводнением, так и при регулировании продвижения фронта воды часть скважин на месторождении должна быть переведена на отбор воды или водогазовой смеси, в том числе на форсированном режиме, что позволит управлять процессом продвижения воды по пласту, обеспечить более полный его охват и снизить потери углеводородов из-за защемления. [13]
Результаты численных расчетов представлены на рис. 9.64 и 9.65. На рис. 9.64 показано продвижение фронта воды в трещинах ( Хб, ts) при различных скоростях вытеснения UQ. Как видно из рис. 9.64, вначале фронт вытеснения в трещинах перемещается так же, как и фронт вытеснения в однородной пористой среде со свойствами, эквивалентными свойствам трещиновато-пористой породы-коллектора. Затем с течением времени фронтовой скачок и скорость фронта уменьшаются, отражая тем самым переток воды из трещин в блоки. [14]
Контролируя динамику температурной аномалии: можно выявить момент обводнения этих пластов и проследить продвижение фронта воды по этим пластам. [15]