Cтраница 2
То что авторы проекта - специалисты необходимой квалификации преимущество второго варианта и видоизмененного второго варианта не заметили сразу, говорит о проблемах расчетов дебитов скважин на математических сеточных моделях разработки нефтяных залежей, о проблемах рассмотрения на этих моделях различных вариантов разработки залежей ( площадей) при прочих равных справедливых условиях. [16]
В опытно-промышленной эксплуатации находится пусковой комплекс задач АСУ ТП Полторацкого ПХГ: обработка результатов исследования скважин ( обработка конечного участка кривой нарастания давления), расчет дебитов скважин, определение пластового давления по устьевому в скважинах, обработка кривой нарастания давления с учетом притока газа в скважину после закрытия, обработка индикаторных кривых. [17]
В технологии добычи нефти и газа практически всегда имели дело с движением смесей углеводородных жидкостей, однако идеализация процессов течения, необходимая, например, для расчетов дебитов скважин и пропускной способности трубопроводов, приводила к замене реальных смесей моделью однородной жидкости. Как правило, такая замена оправдывала себя, но в ряде случаев она принципиально не позволяла исследовать проектируемый или же наблюдаемый в натуре процесс. [18]
В подсистему управления газовмещающими коллекторами входят задачи: расчет основных технологических параметров скважин, контроль за состоянием пласта-коллектора, обработка результатов исследования скважин ( обработка конечного участка кривой нарастания давления), расчет дебитов скважин, определение пластового давления по устьевому в скважинах, обработка кривой нарастания давления с учетом притока газа в скважину после закрытия, обработка индикаторных кривых. [19]
В ответ на требования практики проектирования рациональной разработки нефтяных месторождений в теории были созданы методы обобщенного учета неоднородности и прерывистости продуктивных пластов и различия физических свойств нефти и вытесняющего агента, методы расчета дебитов скважин при сложном произвольном расположении нагнетательных относительно добывающих и оценки возможной конечной нефтеотдачи пластов; предложен критерий технологической рациональности рассматриваемых вариантов разработки по максимуму среднего дебита нефти на пробуренную скважину; дана система формул динамики разработки нефтяной залежи, охватывающая основные технологические показатели и позволяющая воспроизвести историю и рассчитать дальнейшую перспективу, решить обратную и прямую задачи проектирования, прямую задачу первого рода при заданных забойных давлениях скважин, прямую задачу второго рода при заданных дебитах скважин и более сложную комбинированную прямую задачу. Такая система формул динамики способна учесть реальную ограниченную долговечность скважин. [20]
Оборудовании устья при исследовании ска У-150. [21] |
К моменту отбора 20 % запасов газа Q превышает Q в 1 41 раза; к моменту отбора 50 % запасов газа это превышение составляет 2 76 раза, а ко времени извлечения 90 % запасов газа при расчете дебита скважин, исходя из постоянной депрессии, получаемое Q в 13 1 раза превышает Q продельный безводный дебит газовой скважины. [22]
В результате решения уравнения (5.22) для Nm скважин т-й УКПГ посредством уравнения связи (5.21) определяется отбор газа из УКПГ в первом приближении: prpm ( 0 prpm ( t - ДО - Изменяя давление на гребенке, в соответствии с величиной и знаком невязка между заданным и расчетным уровнями отбора газа из данной УКПГ, переходим к расчету дебитов скважин на втором итерационном шаге. [23]
В расчетах по системе уравнений (11.22) можно обеспечить большую точность при весьма ограниченном числе членов бесконечного ряда, так как его сходимость чрезвычайно быстрая. Для примера приводим результаты расчета дебитов скважин при девятиточечной системе площадного заводнения. Дебиты нагнетательной скважины q, а также боковых q % и угловой 7з эксплуатационных скважин были определены при составлении технологической схемы разработки одного из нефтяных месторождений Татарии. [24]
На третьем этапе составляется карта проводимости пласта ( knph) путем наложения карты эффективной мощности песчаников на карту зональной проницаемости и перемножения мощности на среднюю проницаемость. Карта проводимости пласта закладывается в расчеты дебитов скважин, которые намечаются к бурению. [25]
Сд, на которой ип 0, и двумя поверхностями постоянного давления С и С2 ( вход и выход), на которых давление принимает значения Р и Р2, Р Рч соответственно. Большинство задач, связанных с расчетом дебитов скважин и суммарных объемов отбора по месторождениям, принадлежит именно к этому классу. [26]
С и С2 ( вход и выход), на которых давление принимает значения Р и Р2, Р Р2 соответственно. Большинство задач, связанных с расчетом дебитов скважин и суммарных объемов отбора по месторождениям, принадлежит именно к этому классу. [27]
Чтобы обеспечить более высокую точность, необходимо температурное поле считать более точно, так как усреднение температур в пределах одной ячейки оказалось слишком грубым приближением для пластовых условий. Желательно также иметь более точные формулы для расчета дебитов скважин. Без полного учета особенностей течения в окрестности скважин достичь высокой степени точности за счет измельчения разностной сетки затруднительно. [28]
На основании таких предсказаний дебиты должны изменяться крайне незначительно. Промысловые работники должны помнить о такой возможности при расчете дебитов скважин, особенно когда они снижаются до минимально возможных по данному проекту разработки. [29]
При г г в формуле [ ( 12) получим разность давлений Р и Рт. После подстановки полученного из ( 12) выражения и разностей ( 9) в уравнение ( 8) после некоторых преобразований находим формулу для расчета дебита скважины, при фильтрации нефти с переменной подвижностью. [30]