Cтраница 1
Расчет распределения насыщенности выполняется следующим образом. [1]
Тройная фазовая диаграмма системы вода-нефть-химреагент.| Распределения нефтенасы-щенности и концентрации химреагента по длине пласта. [2] |
Расчет распределений насыщенностей и концентраций может быть осуществлен следующим образом. [3]
Получены формулы для расчета распределения насыщенности фильтрата как функции расстояния и времени и время, за которое концентрация соли в зоне смеси восстанавливается до начальной, соответствующей минерализации пластовой воды. [4]
На основе формул для расчета распределения насыщенности фазами в пористой среде при вытеснении нефти водой, которые получены из основных уравнений подземной гидродинамики, предлагается способ прогнозирования технологических показателей по скважинам и определения эффективности промысловых экспериментов, направленных на увеличение нефтеотдачи коллекторов. В качестве примера рассматриваются работы скважин Усть-Валыкского месторождения и результаты промыслового эксперимента, проведенного на Западно-Сургутском месторождении. [5]
Таким образом, в работе предложена формула для расчета распределения насыщенностей фазами в однородной трубке тока произвольной формы при вытеснении нефти водой. [6]
Полученные значения G и S подставляют в уравнение (8.32) и выполняют расчет распределения насыщенности, вызванного эффектом переноса. Уравнение (8.32) решают методом расщепления. [7]
В этой связи при применении растворов ПАВ на подземных газохранилищах для расчета распределения насыщенностей и давления с использованием двухфазной модели фильтрации необходимо знать фазовые проницаемости для жидкости и газа в режиме их совместной фильтрации, сопровождающейся ценообразованием. [8]
После определения положения трубок тока с помощью аналитических или численных методов, производится расчет распределения насыщенности или концентрации вещества вдоль линий тока. [9]
В настоящей работе, исходя из общих уравнений подземной гидродинамики, предлагается вывод формулы для расчета распределения насыщенности нефтью и водой в однородной трубке тока. [10]
Иначе говоря, для расчета распределения насыщенности течения жидкостей в каждом прослое считаем плоско-параллельным. [11]
Зная поле давления, вычисляют поле скоростей G и, при помощи фазовых соотношений, поле насыщенности S, соответствующее новым давлениям. Полученные значения G и S подставляют в уравнение (5.25) и выполняют расчет распределения насыщенности, вызванного эффектом переноса. Уравнение (5.25) решают методом расщепления. [12]
Для этого измеряют распределение избыточного значения СТ системы как разность между СТ керна с фильтрующимся в нем флюидом и СТ сухого керна. Полученное распределение является основным для расчета распределения насыщенности флюида по керну. [13]
Необходимо указать, что соотношения, использованные для расчета насыщенности фаз в газоносной части пласта, предполагают непрерывность всех трех фаз. Так как такой случай является нереальным, можно ожидать, что фактическая насыщенность будет отличаться от рассчитанной. Ввиду того, что капиллярное давление для прерывистой фазы в каждой поре разное, нельзя получить точных соотношений между капиллярным давлением и насыщенностью. Поэтому приведенная методика расчета распределения насыщенности фаз не является абсолютно точной, но имеет точность того же порядка, что и точность данных, взятых для расчета. [14]
Метод Bukley-Leverett лежит в основе теории заводнения, на которой основываются все вычисления в этой области независимо от того, используются аналитические или численные методы моделирования. Метод Buckley-Leverett показывает, что теория фронтального вытеснения может применяться для расчетов распределения насыщенности как функция времени в линейной системе заводнения. [15]