Cтраница 2
Однако последующие исследования процесса обводнения скважин с учетом многих факторов, прежде всего с учетом неоднородности продуктивного пласта, показали, что именно неоднородность, а не языкообразование, является основной причиной, обусловливающей его динамику. Эти исследования позволили рекомендовать равномерные системы размещения скважин, характерной чертой которых являются одинаковые расстояния между скважинами в рядах и между рядами скважин. Впервые эта система скважин была обоснована в проекте разработки Чишминской и Ташлиярской площадей, составленном ТатНИПЙнефть в 1961 г. Позже эти си - - стемы были утверждены для Ташлиярской, Березовской, Кармалин-ской, Холмовской, Южной и ряда других площадей Ромашкинского месторождения, а также для Первомайского, Ново-Елховского, Ново-Бавлинского и - некоторых других месторождений Татарии. [16]
Однако чрезвычайная сложность процесса обводнения скважин, многообразие причин возникновения и путей водопритоков усугубляют решение указанной проблемы. В связи с этим разработка косвенных методов, позволяющих диагностировать преждевременное обводнение скважин, несомненно, имеет большое практическое и научное значение. [17]
Однако чрезвычайная сложность процесса обводнения скважин, многообразие причин возникновения и путей водоприто-ков усугубляют решение указанной проблемы. В этой связи разработка косвенных методов, позволяющих диагностировать преждевременное обводнение скважин, несомненно, имеет большое практическое и научное значение. [18]
При изучении данных процесса обводнения скважин выявлено пять типов характеристик. [19]
Приведенный ранее анализ процесса обводнения скважин ВИЗ бобриковского горизонта Муслюмовского месторождения не дает ответа на вопрос о том, какие параметры геологического строения и разработки залежи являются определяющими для обводнения скважин. Несмотря на то, что данная проблема достаточно хорошо освещена в научно-технической литературе, сведения об этих параметрах носят скорее оценочный характер. [20]
Динамика кону. [21] |
Для изучения возможности регулирования процесса обводнения скважин была исследована динамика оседания конуса подошвенной воды при остановке эксплуатационной скважины. Результаты расчетов представлены на рис. 4.5. Кривая 1 соответствует случаю, когда скважина работала с дебитом 2 12 млн. м3 / сут до обводнения, а затем была остановлена. Только в этом случае под скважиной моделировалась трещина, проницаемость которой составила 0 06 мкм2, т.е. в три раза выше проницаемости пласта вдоль напластования. [22]
Наиболее полную обработку информации процессов обводнения скважин, пластов и объектов разработки можно получить только при использовании ЭВМ. Необходимая информация формируется в результате автоматизированного решения оперативных задач об эксплуатации скважин и добычи нефти в накопительной базе данных, которая содержит динамику изменения показателей разработки, в том числе и обводненности продукции. [23]
Требуется изучение и обобщение процесса обводнения скважин пластовой водой, интенсивности роста минерализации воды, выносимой вместе стазом го скважин, расположенных на разных частях месторождения. Необходима детальная интерпретация разреза продуктивного пласта от нижней границы интервала перфорации до газоводяного контакта для выявления наличия в разрезе экранирующих поступление пластовой воды в газовые скважины прогагастков или для количественной оценки ожидаемого дебита воды по фильтрационным параметрам. Выявление наличия суперколлекторов-пропластков, по которым контурная вода может с опережением обводнить скважины, является весьма существенным. Должны быть проанализированы результаты промыслово-геофтшгческих исследований по изучению подъема газоводяного контакта по отдельным кустам или участкам, дрешфуемым скважинами, подключенными в одну из установок комплексной подготовки газа - УКПГ. В зависимости от срока ввода этих участков и емкостных и фильтрационных параметров пластов газоносной зоны и темпа отбора газа подъем ГВК может оказаться не одинаковым. В таблицах 2.15 а, б приведены уровни подъема ГВК на отдельных участках одного in месторождений севера Тюменской области через 12 лет разработки залежи. Эти данные являются определяющими для обоснования дальнейшего отбора газа из месторождения. [24]
На основе статистической модели процесса обводнения скважин бобриковского горизонта Муслюмовского месторождения исследованы взаимосвязи текущей обводненности с рядом геолого-технологических параметров залежи. [25]
На основе статистической модели процесса обводнения скважин бобриковского горизонта Муслюмовского месторождения исследованы взаимосвязи текущей обводненности с рядом геолого-технологических параметров залежи. Показано, что наиболее статистически устойчивыми являются взаимосвязи между обводненностью и параметрами участка, характеризующими степень выработки запасов, начальную нефтенасыщенность коллектора, перфорированную мощность пласта, долю перфорированной мощности в общей мощности пласта, проницаемостные свойства водонасы-щенного интервала, наличие подошвенных вод. Показано, что имеются некоторые оптимальные значения перфорированной мощности пласта и доли перфорированной части коллектора в общей мощности пласта, при которых может быть достигнут минимум текущей обводненности. [26]
О влиянии слабопроницаемых прослоек на замедление процесса обводнения скважин подошвенной водой / / Нефтепромысловое дело. [27]
Анализ приведенных на рис. 1 зависимостей, хараятьркзую-щих процесс обводнения скважин, показывает резкое различие эй-с Т ективности вытеснения по сводовым вксокопооницаемык. Пршем по Радаевско месторождению наблюдается ухудшение скваяигаых характеристик вытесненгя з приконтурньс: ггалопроницаемнх зонах, для Покровского месторождения эффективность витеснешля снижается по скважинам высокопроницаемо. Характеристики вытеснения по скважинам пводг и крыла и каждо. ЛИЧЕИ свойств гидродинамичестсого поля выдоенных участков стр - - тупы. [28]
Предложенная типизация была взята за основу для прогнозирования характера процесса обводнения скважин на начальном этапе разработки. [29]
Химический состав вод. [30] |