Капиллярный процесс - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Одежда делает человека. Голые люди имеют малое или вообще нулевое влияние на общество. (Марк Твен). Законы Мерфи (еще...)

Капиллярный процесс

Cтраница 2


Слабо изучены капиллярные процессы и их влияние на показатели вытеснения газа водой из микро - и особенно макронеоднородных по коллекторским свойствам пластов. Необходимость этих исследований следует из того, что капиллярные процессы определяют величину коэффициента газоотдачи при вытеснении газа водой и из обычных пористых сред.  [16]

Следовательно, капиллярные процессы при заводнении неоднородных нефтеносных пластов регулируемы и воздействовать на ход этих процессов можно обычными технологическими средствами.  [17]

Всем исследованиям капиллярных процессов на образцах пористых сред и особенно промысловым исследованиям, свойственна одна общая сложность - изучаемые и происходящие в среде микроявления не поддаются непосредственному наблюдению, поэтому можно лишь предполагать их характер, основываясь на теоретических представлениях и полученных результатах. Очевидно, что только на основе совокупности данных разносторонних экспериментальных и промысловых исследований капиллярных явлений можно представить достаточно близкую к реальной, объективную картину происходящих микропроцессов в пласте при заводнении.  [18]

Таким образом, капиллярные процессы происходят в самых разнообразных условиях практического заводнения продуктивных нефтеносных пластов.  [19]

В ряде случаев капиллярные процессы, происходящие в пластах, затрудняют извлечение из них нефти и газа. Для ослабления капиллярных процессов в настоящее время широко применяют поверхностно-активные вещества ( ПАВ), добавляемые, например, в воду, которую закачивают в пласты. ПАВ способны снизить поверхностное натяжение в десятки раз.  [20]

Таким образом, капиллярные процессы происходят в самых разнообразных условиях при заводнении продуктивных нефтеносных пластов.  [21]

Промысловыми исследованиями устанавливаются капиллярные процессы в самых разнообразных условиях заводнения: при вскрытии продуктивных пластов и выносе керна, при простое обводненных эксплуатационных скважин и закачке воды в нагнетательные, при цикличном отборе жидкости из обводненных залежей и заводнении трещиновато-пористых пластов. Во всех этих условиях капиллярные процессы сопровождались встречным движением воды в нефти ( противотоком) - вода внедряется по мелким поровым каналам в нефтенасыщенные зоны, а нефть - по крупным каналам в заводненные зоны.  [22]

Без выяснения роли капиллярных процессов в заводнении и нефтеотдаче продуктивных пластов невозможно обосновать пути улучшения технологии и повышения эффективности заводнения нефтяных залежей.  [23]

Весьма большая роль капиллярных процессов при вытеснении нефти водой не означает, что теорией капиллярности можно объяснить все многообразие явлений, происходящих в пористой среде при движении нефти и воды. Теорию капиллярности следует рассматривать как стержень, который позволяет внести некоторую стройность в физико-химические основы вытеснения нефти водой из пористых сред путем объединения через капиллярные процессы всех факторов, одновременно влияющих на нефтеотдачу и на интенсивность проявления капиллярных сил. Механизм вытеснения нефти из пласта очень сложен, и только капиллярными процессами пропитки всесторонне он не может быть объяснен. Другие капиллярные явления, происходящие в пористой среде, также имеют большое значение.  [24]

Без выяснения роли капиллярных процессов в заводнении и нефтеотдаче продуктивных пластов невозможно обосновать пути улучшения технологии и повышения эффективности заводнения нефтяных залежей.  [25]

Все наблюдаемые на практике капиллярные процессы протекают или при неустановившемся попеременно изменяющемся давлении в пластах, или при избыточном давлении в водонасыщенной среде.  [26]

По данным многих исследователей капиллярные процессы пропитывания и перераспределения жидкостей в пористой среде в пластовых условиях протекают значительно интенсивнее, чем в атмосферных условиях, так как с повышением температуры, давления и с увеличением количества растворенного газа в нефти степень гидро-фильности образца возрастает вследствие уменьшения адсорбции компонентов нефти стенками породы. Это означает, что нефть не полностью гидрофобизует поверхность минералов также и в пластовых условиях.  [27]

Для оценки влияния на капиллярные процессы структурно-механических свойств была проведена серия опытов с нефтью месторождения Сураханы, в которую добавлялся в различных количествах парафин.  [28]

Еще более интересные явления капиллярных процессов происходят в нагнетательных скважинах. Промысловые исследования нагнетательных скважин расходомером показывают определенную зависимость профиля приемистости или эффективной толщины от объема закачиваемой воды. При уменьшении объема закачиваемой воды в скважины уменьшаются эффективная толщина и проводимость пласта ( kh), при увеличении объема за-качки, наоборот, наблюдается увеличение эффективной толщины пласта.  [29]

Анализ результатов предыдущих исследований капиллярных процессов в плотных и трещиноватых коллекторах показывает, что в настоящее время практически отсутствуют работы, посвященные исследованию капиллярных процессов применительно к разработке газовых месторождений с трещиновато-пористыми коллекторами. Этим и объясняется рассмотрение в настоящей работе особенностей прямоточной и противоточной капиллярной пропитки в плотных коллекторах.  [30]



Страницы:      1    2    3    4