Режим - растворенный газ - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Поддайся соблазну. А то он может не повториться. Законы Мерфи (еще...)

Режим - растворенный газ

Cтраница 1


Режим растворенного газа характерен для нефтяных месторождений, у которых свободный газ в залежи отсутствует, а в нефтяную часть пласта практически не поступает пластовая вода. Движущей силой, способствующей перемещению нефти в пласте к забою скважины, в этом случае является растворенный газ. При отборе нефти из скважины и снижении давления в пласте растворенный газ выделяется из нефти и расширяется в свободном состоянии. Свободный газ устремляется к забою скважины, опережает движение нефти по капиллярам пласта и увлекает ее за собой. Однако эффект этого механизма незначителен из-за интенсивного действия сил трения. Поэтому к забою скважины поступает только часть нефти из пласта, а энергия газа быстро снижается.  [1]

Режим растворенного газа обусловлен проявлением энергии расширения растворенного в нефти газа при снижении давления ниже давления насыщения. Снижение давления ниже значения ря сопровождается выделением из нефти ранее растворенного в ней газа. Пузырьки этого газа, расширяясь, продвигают нефть и сами перемещаются по пласту к забоям скважин. Часть пузырьков газа сегрегирует ( всплывает), накапливаясь в своде структуры и образуя газовую шапку. Этот режим протекает в две фазы. Во второй фазе происходит общее снижение давления в залежи и на линиях слияния де-прессионных воронок или на границе пласта.  [2]

Режим растворенного газа начинается в пласте либо с начала разработки, если начальное пластовое давление равно давлению насыщения, либо после исчерпания упругой энергии, если текущее пластовое давление равно давлению насыщения. Пластовая энергия определяется количеством растворенного газа в единице объема нефти и равномерно распределена по залежи. Поэтому скважины целесообразно размещать по равномерной ( квадратной или треугольной) сетке, если не предусматривается замена другим режимом. Расчетная модель представляется однородным по свойствам коллектора и нефти пластом в виде круглого цилиндра с концентричной внутри скважиной. Радиус RK основания цилиндра рассчитывается из формулы объема цилиндра по удельному нефтенасыщенному объему перового пространства ( балансовым запасам) залежи, приходящемуся на одну скважину, Vj Sahtn ( l - sCB) / n, где S3, h, т - площадь нефтеносности, эффективная толщина и пористость пород залежи; SCB - водонасыщенность коллектора; п - число скважин.  [3]

Режим растворенного газа малоэффективен даже в случаях маловязких нефтей. Если все же приходится решать вопрос возможности существования его в залежи или оценки эффективности методов воздействия на залежь ( режим растворенного газа принимается за базовый вариант разработки), то в расчетах показателей разработки целесообразнее решать системы дифференциальных уравнений многофазной фильтрации численными методами, например, по методике ВНИИ-2, рассмотренной ниже.  [4]

5 Схема пласта при. [5]

Режим растворенного газа обусловлен движущей силой энергии газа, выделяющегося из нефти при давлении ниже давления насыщения. По механической сущности этот режим несколько сходен с упруго-водонапорным; давление по пласту понижается но мгновенно, а постепенно. Отличие этого режима от упруго-водонапорного в том, что из нефти выделение газа происходит под действием энергии его расширения. Газовые пузырьки-носители упругой силы при эксплуатации скважин побуждают газированную нефть перемещаться согласно особым сложным законам.  [6]

Режим растворенного газа своим существованием обязан большому количеству газа, растворенному в нефти, и в момент выделения активно перемещающего нефть к забою скважины в виде газожидкостной смеси.  [7]

Режим растворенного газа проявляется, если напор краевых вод слабый или в залежи отсутствует свободный газ. При таком режиме нефть продвигается по пласту к забоям скважин под действием энергии расширяющегося газа. Гидродинамическая связь между продуктивной и законтурной зонами пласта затруднена в связи с литологической и коллекторской неоднородностью продуктивных пластов или тектоническими нарушениями.  [8]

Режим растворенного газа - источником энергии является напор газа, растворенного в нефти, который при понижении давления переходит в свободное состояние.  [9]

Режим растворенного газа характеризуется быстрым падением пластового давления и закономерным увеличением газового фактора, который на определенной стадии разработки достигает максимума, а затем начинает падать в результате общего истощения и полной дегазации месторождения. Без искусственного воздействия на залежь ( например, закачкой воды или другими методами) режим считается малоэффективным. Однако в начальные периоды разработки скважины бурно фонтанируют, хотя и непродолжительное время.  [10]

Режим растворенного газа проявляется в залежах нефти, когда основной силой, перемещающей нефть по пласту к забоям скважин, является энергия газа, растворенного в нефти.  [11]

Режим растворенного газа ( solution gas drive) характеризуется движением нефти к скважинам за счет энергии выделяемого из нее первоначально растворенного в ней газа.  [12]

Режим растворенного газа проявляется тогда, когда залежь характеризуется пластовым давлением, меньшим, или равном давлению насыщения.  [13]

Режим растворенного газа связан с преимущественным действием газа, перешедшего при понижении пластового давления из растворенного в окклюдированное состояние. Выделившиеся пузырьки газа расширяются и проталкивают нефть к забоям ближайших скважин. В случае, когда нет продвижения краевых вод, режим растворенного газа характеризуется довольно резким понижением динамического пластового давления в скважинах и сильным уменьшением их дебита в первый период эксплуатации с образованием отдельных воронок депрессии давления вокруг каждой скважины. Новые скважины, пробуренные по соседству со старыми, имеют по сравнению с последними более высокое пластовое давление.  [14]

Режим растворенного газа своим существованием обязан большому количеству газа, растворенному в нефти, и в момент выделения активно перемещающего нефть к забою скважины в виде газожидкостной смеси.  [15]



Страницы:      1    2    3    4