Cтраница 2
Определение профиля притока в нагнетательных скважинах необходимо для установления истинных интервалов перфорации, оценки послойной неоднородности, прогнозирования выработки запасов из залежи, продвижения фронта закачиваемой воды и проектирования всех систем регулирования разработки эксплуатационных объектов. Исследования скважин глубинными расходомерами позволяют определить и сопоставить величины охвата пластов закачкой при нагнетании воды с аналогичными величинами при изучении профилей оттока по ближайшим эксплуатационным скважинам, а также следить за изменением динамики закачки воды во времени. [16]
Неустойчивость профиля притока жидкости в скважины по мощности объекта установлена путем исследования взаимодействия скважин глубинными дебитомерами и расходомерами. [17]
Определение профиля притока флюидов в ствол скважины специалисты по промы-слово-геофизнческпм исследованиям считают одним го существенных достижений промысловой геофизики. Причем результаты этих исследований по изучению профиля притока в дальнейшем используются для определения коэффициентов фгшьтрационного сопротивления, фильтрационных параметров пласта в пределах фиксированных границ профиля притока, а также для оценки степени участия отдельных пропластков в разработке. В принципе, если при вскрытии продуктивного пласта призабойная зона не сильно загрязнена, то по данным геофизики, получаемым в процессе бурения, нетрудно оценить степень участия каждого пропластка в суммарном притоке флюида. [18]
Определение профиля притока флюида в ствол скважины специалисты по промыслово-геофизическим исследованиям считают одним из существенных достижений промысловой геофизики. Причем результаты этих исследований по изучению профиля притока в дальнейшем используются для определения коэффициентов фильтрационного сопротивления, фильтрационных параметров пласта в пределах фиксированных границ профиля притока, а также для оценки степени участия отдельных пропластков в разработке. В принципе, если при вскрытии продуктивного пласта призабойная зона не сильно загрязнена, то по данным полевой геофизики, получаемым в процессе бурения, нетрудно оценить степень участия каждого пропластка в суммарном притоке флюида. [19]
Снятие профиля притока газа глубинным дебитомером в таких пластах показывает отсутствие притока газа или слабый его приток из интервала, насыщенного свободным газом. Если вышеуказанная точка пересечения кривых находится выше кровли газона-сьцеяного алеете, то в пласте гидратов нет. [20]
На профилях притока ( или приемистости), регистрируемых глубинными дебитомерами, резко различаются разные интервалы пласта по интенсивности поглощения воды или притока жидкости в скважину, что отображает неоднородность пласта по проницаемости. [21]
![]() |
Схемы гидроразрыва пластов. [22] |
Сначала определяют профиль притока или закачки до разрыва пласта. Затем проводят гидроразрыв по обычной технологии. Интервал гидроразрыва отсекают пакером или временно блокирующим материалом типа нафталина, а затем операцию повторяют. [23]
![]() |
Зависимость нижнего предела проницаемости от депрессии. [24] |
По данным профилей притока, снятых при соответствующих перепадах давления и дающих картину притока по разрезу скважины, определяют проницаемость прослоев по толщине и минимальное значение проницаемости прослоя, из которого при этом перепаде давления еще возможен приток нефти. [25]
Непрерывная запись профиля притока по глубине обеспечивает наиболее точные данные о положении трещиноватой зоны. Для таких исследований может с успехом использоваться скважинный верту-шечный расходомер с центральным расположением вертушки. Наиболее эффективно его применение в условиях однофазного течения в скважинах с высокими дебитами и / или с небольшими диаметрами обсадной колонны. [26]
Результаты анализа профилей притока и приемистости по скважинам эксплуатационных объектов XIII XIV и XV XVI горизонтов показали, что совместная разработка горизонтов затрудняет получение оптимальных режимов работы скважин, приводит к снижению коэффициента охвата горизонтов фильтрацией по сравнению с условиями при их раздельной разработке при равных граничных условиях, а, следовательно, к заниженным отборам жидкости и закачке. [28]
При рассмотрении профилей притока и приемистости необходимо иметь в виду, что исследования в скважине 70 проводились в условиях, когда НКТ перекрывали почти половину интервала перфорации й - П - горизонта. [29]
При измерении профиля притока при малых величинах его для увеличения полезной составляющей сигнала по сравнению с аддитивной составляющей погрешности иногда используют метод измерений с непрерывно двигающимся навстречу измеряемому потоку беспакерным дебитомером. Относительная скорость потока жидкости через прибор в этом случае равна сумме скоростей: скорости подъема жидкости и скорости спуска глубинного снаряда. [30]