Cтраница 1
Кривые распределения проницаемости, полученные по результатам анализа керна и геофизических данных, было предложено перестраивать в распределения трубок тока различной проницаемости, используя следующий прием. [1]
Исходные кривые распределения проницаемости, полученные в результате промысловых исследований скважин, могут быть различными в зависимости от геологического строения эксплуатируемых пластов. [2]
На рис. 35 приведены кривые распределения проницаемостей, найденных по керну и геофизическим данным в зависимости от класса коллекторов. Как видно из этих распределений, метод оценки k по сопротивлению по сравнению с методами глинистости ( определение по ric y) обеспечивает приемлемую точность для всех классов коллекторов и может быть использован для расчета проницаемости. [3]
Вычисление водо-нефтяного фактора ( по Стайлсу. [4] |
Эти значения взяты из кривых распределения проницаемости и проводимости. [5]
Установление минимального предела проницаемости коллекторов требуется не только для определения среднего значения проницаемости по пласту, но и для построения кривых распределения проницаемости, которые используются в гидродинамических расчетах для прогнозирования обводненности и нефтеотдачи пластов. [6]
Расчеты по созданию и анализу геологических моделей пласта, месторождения должны быть основаны на построении геолого-математической модели двумерного неоднородного пласта и подразумевают построение карт коллектора, карт параметров в изолиниях, карт зон, охваченных вытеснением, вычисление объемов и средних характеристик пласта, подсчет запасов нефти в выделенных участках пласта, расчет характеристик кривых распределения проницаемости пласта. [7]
В методике АзНИПИнефти принимается непоршневое вытеснение нефти водой в предположении, что изменение нефтенасыщенности по длине пласта отвечает уравнению Баклея-Леверетта. Неоднородность пласта по проницаемости и пористости учитывается использованием кривых распределения проницаемости ( пористости), увязанных с толщиной пласта. Рассчитываемые сроки разработки регламентируются продолжительностью службы морских сооружений. [8]
Распределение проницаемости и проводимости. [9] |
Основным моментом при вычислениях этим методом является построение кривой распределения проницаемости по мощности пласта и проводимости на основе измерений проницаемости тонких пропластков. Значения проницаемости пропластков записываются в убывающем порядке независимо от места расположения их по вертикали. Для сравнения результатов такой обработки по отдельным скважинам кривые распределения проницаемости и проводимости строят в безразмерных величинах. [10]
Необходимо учитывать, что построенный по скважине профиль расхода кажущийся и может существенно отличаться от профиля, образованного потоком жидкости на подступах к перфорационным отверстиям в призабойной зоне. Это отличие зависит от особенностей вскрытия продуктивной части при бурении, освоения скважины и состояния крепления заколонного пространства. Разрушение и дробление цементного камня за колонной может привести к искажению профиля на входе в призабойную зону. Такие случаи в промысловой практике встречаются часто, и показателем нереальности измеренного профиля служит высокий удельный приток или поглощение жидкости при низком ( менее 25 - 30 %) охвате вскрытой перфорацией мощности продуктивного коллектора. Распределение притока или поглощения по мощности продуктивного коллектора подчиняется в принципе тому же закону, что и распределение проницаемости. В связи с этим при герметичном затрубном пространстве и надежном гидродинамическом разобщении пластов участкам наиболее интенсивного расхода жидкости обычно соответствуют интервалы разреза, характеризующиеся высокой проницаемостью. Необходимо отметить, что кривые ПС и ГМ обычно являются зеркальным отображением кривых распределения проницаемости, и сопоставление профилей расхода необходимо прежде всего начинать с сопоставелния этих кривых. [11]