Cтраница 1
Расчет предельных безводных дебитов в анизотропных пластах с подошвенной водой / / Журн. [1]
Тем не менее, представляет интерес провести также расчеты предельных безводных дебитов скважин по рассматриваемым залежам. Для этого используется простейшая формула, полученная при условии неподвижности подошвенной воды и уже образовавшегося водяного конуса с вершиной у забоя скважины ( X. [2]
Например, характеристика анизотропии пласта х должна быть известна при расчетах предельных безводных дебитов скважин с подошвенной водой, предельных безгазовых дебитов в подгазовой нефтяной залежи, предельных безводных и безгазовых дебитов одновременно в нефтяных залежах с подошвенной водой и верхним газом, а также для расчета предельных депрессий и времени безводной эксплуатации в указанных залежах. [3]
Приток к горизонтальной дрене и несовершенной скважине в полосообразном анизотропном пласте: Расчет предельных безводных дебитов / / Журн. [4]
В работах Б. Б. Лапука, А. Л. Брудно, Б. Е. Сомова, А. П. Тел-кова приводятся универсальные графики для расчета предельного безводного дебита и формулы для определения безводной депрессии в нефтяных и газовых скважинах с двойным несовершенством. В отмеченных работах приводится метод расчета предельной безводной депрессии при нелинейном законе фильтрации газа в пласте. [5]
Ввиду недостаточной геологической изученности Шатлык-ского газоконденсатного месторождения на первом этапе функционирования АСУ ТП решаются следующие задачи: расчет общего притока воды в газовую залежь, распределения давления в залежи; оптимальная интерполяция геологических параметров пласта; обработка результатов исследования газоконденсатных скважин; расчет предельного безводного дебита; расчет забой -, ного давления по устьевому в газоконденсатных скважинах. [6]
Определяемые по ( 162) текущие значения газоносной мощности пласта Н ( t) и текущие пластовые давления используются далее при определении текущих коэффициентов фильтрационного сопротивления a ( t) и b ( t) и допустимой депрессии на пласт, необходимых при расчете предельного безводного дебита скважины. [7]
Все изменения технологического режима эксплуатации, независимо от того, чем они вызваны ( изменением пластового давления, подъемом поверхности газ - вода, изменением плотности воды и газа, установкой цементных мостов или созданием искусственного непроницаемого экрана, величиной устьевого давления, подъемом насосно-компрессорных труб или другими причинами), должны быть предусмотрены проектом разработки месторождения, обоснованы расчетным путем с учетом расстояния от нижнего интервала перфорации до контакта газ - вода, параметров пласта, возможным темпом подъема поверхности газ - вода и падения пластового давления, необходимой высоты цементного моста и непроницаемого экрана и других параметров, используемых при расчете предельного безводного дебита с привлечением фактического материала, и должны контролироваться в процессе эксплуатации. [8]
В данной книге предложены приближенные с достаточной для практики точностью методы определения предельных безводных дебитов газовых скважин, вскрывших изотропные и анизотропные пласты с подошвенной водой при установившемся нелинейном законе фильтрации газа. Влияние подошвенной воды учтено путем введения ограничения на депрессию и задания формы границы раздела газ-вода. Расчеты предельных безводных дебитов скважин по предложенным формулам указывают на их максимальную по сравнению с другими методами близость к фактическим безводным дебитам газовых скважин, вскрывших пласты с подошвенной водой. На основе метода смены стационарных состояний предложен приближенный метод расчета предельных безводных дебитов газовых скважин, вскрывших изотропные и анизотропные пласты с подошвенной водой при подвижном в процессе разработки контакте газ-вода. Показано, что изменения в процессе разработки пластового давления, толщины газоносного пласта, депрессии на пласт, свойств газа и параметров пласта приводят к существенному изменению предельных безводных дебитов газовых скважин. С целью возможного увеличения предельных безводных дебитов и предотвращения преждевременного обводнения газовых скважин разработаны два метода повышения их производительности: определение аналитическим или графоаналитическим способом оптимальной величины вскрытия пласта, обеспечивающей максимальный предельный безводный дебит скважины; установка искусственного непроницаемого экрана заданных размеров между забоем скважины и контактом газ-вода. [9]
Изложена теория укрупненной совершенной скважины, предложены методы расчета добавочных фильтрационных сопротивлений при движении нефти и газа к ней. Рассмотрены газогидродинамическая система пласт - скважина-массив горных пород и теория совместного притока жидкости и газа к скважине. Описаны методы расчета предельных безводных дебитов нефти и газа, предельных депрессий на пласт, безводного периода эксплуатации несовершенных нефтяных и газовых скважин с подошвенной водой. [10]
Схема для определения пре. [11] |
Справедливо отмечено в [61], что отсутствие воды, получаемой при исследовании скважин этих месторождений, является результатом кратковременности исследований. Высказывание некоторых авторов о неправомерности расчета предельного безводного дебита согласно ( 149) в аналогичных условиях, рассмотренных выше, остается недоказанным. [12]
В данной книге предложены приближенные с достаточной для практики точностью методы определения предельных безводных дебитов газовых скважин, вскрывших изотропные и анизотропные пласты с подошвенной водой при установившемся нелинейном законе фильтрации газа. Влияние подошвенной воды учтено путем введения ограничения на депрессию и задания формы границы раздела газ-вода. Расчеты предельных безводных дебитов скважин по предложенным формулам указывают на их максимальную по сравнению с другими методами близость к фактическим безводным дебитам газовых скважин, вскрывших пласты с подошвенной водой. На основе метода смены стационарных состояний предложен приближенный метод расчета предельных безводных дебитов газовых скважин, вскрывших изотропные и анизотропные пласты с подошвенной водой при подвижном в процессе разработки контакте газ-вода. Показано, что изменения в процессе разработки пластового давления, толщины газоносного пласта, депрессии на пласт, свойств газа и параметров пласта приводят к существенному изменению предельных безводных дебитов газовых скважин. С целью возможного увеличения предельных безводных дебитов и предотвращения преждевременного обводнения газовых скважин разработаны два метода повышения их производительности: определение аналитическим или графоаналитическим способом оптимальной величины вскрытия пласта, обеспечивающей максимальный предельный безводный дебит скважины; установка искусственного непроницаемого экрана заданных размеров между забоем скважины и контактом газ-вода. [13]