Cтраница 4
В статье изложен метод расчета процесса обводнения, основанный на однозначном решении задачи о распределении водонасыщенности вдоль линии вытеснения нефти водой. Приведены необходимые расчетные зависимости, позволяющие вести расчет процесса обводнения полосообразных залежей с вертикальной и горизонтальной поверхностью границы раздела нефть - вода. Методика расчета приемлема и для пластов с послойной неоднородностью. [46]
Заменяя в формуле (8.4.3) Е, In - и In - -, получим уравнение для распределения водонасыщенности в газоносной зоне при совместном притоке газоконденсатной смеси и воды. [47]
Необходимо отметить, что основное отличие разработанной схемы расчета - это возможность получения качественно новой картины обводнения, оценок распределения водонасыщенности как между, так и внутри зон УКПГ. Имеющиеся в настоящее время расчетные методы позволяют достаточно представительно получить характеристики обводнения в целом для всего месторождения. [48]
Предложена методика расчета внедрения пластовой воды в залежь на основании вероятностно-статистического подхода к оценке неоднородности коллектора по проницаемости, позволяющая оценить: распределение водонасыщенности в обводненном объеме; коэффициенты, характеризующие эффективность вытеснения газа водой; продолжительность безводной эксплуатации скважин; характеристики обводнения при наличии предельного градиента давления. [49]
Уравнение ( 36) означает, что на одном и том же горизонтальном уровне капиллярные давления равны между собой и уравновешены гравитационными силами, и что распределение водонасыщенности по пласту неравномерно; на одном и том же уровне водонасыщенность меньше в хорошо проницаемых и больше в мало проницаемых породах. [50]
При сильной сорбции химреагента решение задачи о вытеснении нефти оторочкой отличается от рассмотренного случая слабой сорбции только на стадии водонефтяного вала: на начальной стадии вала распределение водонасыщенности такое же, как и при вытеснении нефти водой, D2 Df. Применение химреагента приводит к снижению обводненности продукции на промежуточной стадии водного периода разработки и к увеличению степени вытеснения на заключительной стадии. [51]
Из рис. 5.3.4 а-б видно, что трещина, одним крылом прилегающая к водонасыщенной зоне пласта, способствует опережающему прорыву воды непосредственно в нефтенасыщенную область элемента разработки. Распределение водонасыщенности в этот момент напоминает форму горящей спички. [52]
Одним из важных моментов моделирования процессов вытеснения при s0 0 является оценка влияния на фильтрацию жидкостей начального распределения насыщенностей. Точное воспроизведение натурного распределения водонасыщенности в лабораторных условиях обычно не представляется возможным ввиду ограниченности размеров ( длины, высоты) моделей пласта. [53]
На рис. 6.3 показано распределение водонасыщенности в блоках коллектора для случая вытеснения газа со скоростью 100 мм / с. [54]
График зависимости f ( s от 5 [ IMAGE ] График зависимости f ( s от. [55] |
Заметим, что распределение водонасыщенности в пласте изменяется по мере продвижения в глубь пласта фронта вытеснения нефти водой таким образом, что значения SB на фронте вытеснения хя и 5, на входе в пласт остаются неизменными. Таким образом, кривая распределения водонасыщенности как бы растягивается, оставаясь подобной себе. Такое распределение некоторого параметра, будь то водонасыщенность или какой-либо другой параметр, называется автомодельным. Соответствующие решения задач также именуются автомодельными. [56]
При использовании капиллярных давлений для определения насыщенности значения последних должны быть сопоставимы с величинами, полученными другими методами. Обычно распределение воды, измеренное электрокаротажным инструментом, хорошо согласуется с распределением водонасыщенности, полученным по данным капиллярного давления. Результаты определений обоими этими методами сравниваются на рис. XXI. Здесь же показано примерное положение газо-нефтяного контакта, установленное по данным других исследований. В газонасыщенной части с глубиной пласта ( по данным обоих методов определений) водонасыщенность изменяется несущественно. [57]
Основное различие заключается в более быстром темпе обводнения каждого слоя. В результате, хотя динамика процесса обводнения для вариантов 1 и 11 значительно различается, картина распределения водонасыщенности на момент отбора 59 % начальных запасов газа для них практически совпадает. [59]
Геофизические зонды А2МО, 5N и А4МО, 5N имеют значительные радиусы исследования, соответственно равные 2 25 и 4 25 м и для нашего случая распределения водонасыщенности фиксируют водонасыщенность неизменной части нефтенасыщенного пласта. Таким образом, искажение прямолинейного характера зависимости Квзп / ( г, Дэп) свидетельствует о том, что выбранные нами геофизические методы фиксируют водонасыщение в переходной зоне и неизмененной части пласта. [60]