Cтраница 3
Первый и второй режимы - напорные режимы или режимы вытеснения, третий и четвертый - режимы истощения пластовой энергии. [31]
Момент перехода второго ряда на напорный режим определяют аналогично предыдущему случаю с той только разницей, что сравнивают не заданные де-биты, а забойные давления. Забойное давление на скважинах этого ряда рассчитывают для нескольких последовательных положений контура нефтеносности в предположении, что два первых ряда работают на напорном режиме. Сравнивают это забойное давление с забойный давлением для второго ряда, полученным в результате расчетов по режиму растворенного газа. С того времени, когда последнее забойное давление становится меньше, чем забойное давление, определенное по формулам интерференции двух рядов, считают, что второй ряд перешел на напорный режим. [32]
Время перехода второго ряда на напорный режим определяем аналогично изложенному выше следующим образом. [33]
Время перехода третьего ряда на напорный режим рассчитывают аналогично предыдущему с использованием формул интерференции трех рядов, одновременно работающих на напорном режиме. [34]
После перехода всех рядов на напорный режим время вычисляется по формулам интерференции для всех рядов. [35]
В большинство нефтяных залежей действуют напорные режимы дренирования или залежи могут быть искусственно переведены на эти режимы. Для разработки таких залежей скважины располагают концентрическими рядами, параллельными контурам водоносности при водонапорном режиме или газоносности при газонапорном режиме. [36]
В связи с очевидными преимуществами напорных режимов в большинстве современных проектов разработки нефтяных месторождений предусматривается искусственное воздействие на за лежи путем закачки в нефтеносный пласт воды или газа для поддержания и ластового давления в необходимых пределах и вытеснения нефти в забоях эксплуатационных скважин. [37]
Эти данные позволяют установить характер напорного режима. [38]
Ряд характерных черт, присущих напорным режимам и вытекающих из механизма действия пластовых сил и из природы вытесняющих агентов, выдвигает напорные режимы вообще, а среди них водонапорные в особенности, на первое место в отношении их эффективности. [39]
График коэффициента напорности. [40] |
Вторым способом расчета водостоков при напорном режиме, разработанным Н. Н. Беловым, а также способами, предложенными другими авторами, в практике проектирования не пользуются. [41]
При линейном законе фильтрации и напорных режимах индикаторная линия прямая. Вогнутые кривые характерны для неустановившихся процессов в пласте. Например, при исследовании водонагнетательных скважин вогнутые кривые показывают открытие трещин при повышении давления нагнетания. [42]
Ползущую систему разбуркванкя применяют при напорных режимах или на месторождениях со сложным рельефом местности. [43]
Скважины эти, работая в напорном режиме, определяемом давлением заводнения, требуют глушения при ремонтных работах. Однако глушение здесь наиболее отрицательно сказывается на продуктивности пласта, не обладающего достаточными естественными энергетическими ресурсами. [44]
Затем принимают, что при напорном режиме вытеснения работает уже два ряда и для них аналогично ведут расчеты. Де-биты скважин при обоих режимах работы изменяются во времени. [45]