Cтраница 2
Однако в условиях напорных режимов этот недостаток отсутствует и начинают проявляться другие достоинства. Так, при сгущающейся системе при бурении скважин первой степени уплотнения уточняется геологическое строение пласта, устанавливается местоположение продуктивных и непродуктивных участков, что дает возможность более обоснованно расположить скважины второй степени уплотнения и избежать заложения неудачных скважин, которые могли быть получены при сплошной и ползущей системах разработки. [16]
В пластах с напорными режимами изменение дебитов скважин я давлений, кроме всего прочего, зависит от положения скважин относительно друг друга и относительно водонефтяного и газонефтяного контактов. Поэтому полученные статистические зависимости могут быть распространены лишь для той схемы расположения скважин, которая фактически уже осуществлена. Наконец, изменение дебитов и давлений при этих режимах находится в тесной связи с перемещением контактов; существующие статистические методы не учитывают изменений, связанных с перемещением контактов. [17]
Переход третьего ряда на напорный режим определяется точно таким же образом, но при этом считают, что число рядов скважин N, эксплуатирующихся на режиме вытеснения, равно трем. [18]
Переход третьего ряда на напорный режим определяется точно таким же образом, но при этом считают, что N ( число рядов), работающих на режиме вытеснения, равно трем. [19]
Наибольшее распространение при учете напорного режима движения получил метод Н. Н. Белова, при котором сеть рассчитывают, как и при самотечном режиме, но с введением поправочного коэффициента / Сн, влияющего на снижение расчетного расхода, получившего название коэффициента напорности. [20]
Наибольшее распространение при учете напорного режима движения получил метод Н. Н. Белова, при котором сеть рассчитывают, как и при самотечном режиме, но с введением поправочного коэффициента Кк, влияющего на снижение расчетного расхода, получившего название коэффициента напорности. [21]
Удельные сопротивления трению Лм.| Коэффициенты местных сопротивлений. [22] |
При расчете систем по напорному режиму располагаемый напор Я в системе следует принимать равным разности геометрических отметок кровли у воронки и оси выпуска или оси самотечного трубопровода. [23]
На нефтяных залежах с напорными режимами ( с перемещающимися контурами нефтеносности) скважины располагают рядами, параллельными перемещающимся контурам: при газонапорном режиме - параллельно контуру газоносности, при водонапорном - контуру водоносности. [24]
Все нефтяные залежи с напорными режимами, введенные в разработку в последние годы, эксплуатируются разреженными сетками скважин; область дренирования, приходящаяся на каждую скважину, составляет от 12 до 60 га и более в зависимости от геолого-физических условий. [25]
На залежах нефти с напорными режимами применяют ползущую систему разработки. [26]
На нефтяных залежах с напорными режимами ( с перемещающимися контурами нефтеносности) скважины располагают рядами, параллельными перемещающимся контурам: при газонапорном режиме - контуру газоносности, при водонапорном - контуру водоносности. [27]
На нефтяных залежах с напорными режимами скважины располагаются концентрическими рядами, параллельными при газонапорном режиме контуру газоносности, при водонапорном - контуру водоносности. [28]
В необходимых случаях при напорном режиме глубина воды перед трубой определяется с поправкой на уклон трения. [29]
Таким образом, при напорных режимах работы нефтяных залежей не только повышаются темпы отбора нефти и улучшается нефтеотдача пласта но и разработка залежи сопровождается меньшими затратами средств. [30]