Cтраница 1
Решение задачи вытеснения нефти водой с учетом перечисленных факторов требует проведения расчетов двумерных и трехмерных двухфазных течений. [1]
При решении задач вытеснения нефти водой в условиях двухфазного потока дополнительно возникает проблема правильного воспроизведения изменений гидропроводности пласта за счет изменения фазовых проницаемостей для нефти и воды. [2]
Блок расчета коэффициентов влияния не используется при решении задачи вытеснения нефти водой, но является чрезвычайно полезным при расчетах задач оптимизации разработки нефтяных месторождений. [3]
Помимо описанного выше, основного в настоящее время метода решения задач вытеснения нефти водой из пластов известны и другие. Довольно часто применяют, например, метод жестких трубок тока. Если взять тот же элемент пятиточечной системы, то можно определить аналитическим путем или с помощью компьютера или электроинтегратора расположение линий тока в нем, основываясь на фильтрации однородной жидкости - нефти или воды. [4]
![]() |
Схема положения фронта заводнения в безразмерном пространстве ( по Стайлсу. [5] |
Метод Стайлса вычисления нефтеотдачи и водо-нефтяного фактора полезен при решении задач вытеснения нефти водой в случае отсутствия в пласте газовой фазы. Следовательно, этот метод не учитывает необходимости заполнения водой норового пространства, ранее занятого газом, что бывает при заводнении истощенных месторождений. [6]
На стадиях составления уточненных проектов разработки, анализа, контроля и регулирования процесса разработки нефтяных месторождений необходимы гидродинамические расчеты, позволяющие отобразить в деталях сложную картину обводнения скважин, процесс выработки продуктивного пласта - изменение нефтенасыщенности по площади залежи, определять текущую и конечную нефтеотдачу пласта. Для решения задачи вытеснения нефти водой в многопластовом неоднородном пласте в системе скважин требуется проведение расчетов двумерных и трехмерных двухфазных течений. [7]
Известно, что опережающий прорыв закачиваемой воды к забоям эксплуатационных скважин ( языки обводнения) происходит по узкой полосе в направлении от нагнетательных к эксплуатационным скважинам, так как именно здесь градиенты давления максимальны. И поэтому решение задачи равномерного вытеснения нефти и увеличения периода безводной добычи сводится к увеличению объема закачиваемой воды в направлении, параллельном нагнетательному ряду, а не к эксплуатационным скважинам. [8]
Процессы вытеснения нефти растворами двух примесей изучены в работах [17-19] на примере неизотермического полимерного заводнения. В работах [18, 19] строятся решения задач вытеснения нефти горячим полимерным раствором из неразрабатывавшегося пласта, в работе [17] - из обводненного пласта. Интересной особенностью рассматриваемых задач является неединственность решения - в работах получены три решения некоторых задач фронтального вытеснения. Для выбора истинного решения задача решается на ЭВМ методом конечных разностей. [9]
Каждое приближенное решение должно быть оценено относительно получения допустимых погрешностей. Поэтому рассмотренная выше методика сравнивалась с решением задачи вытеснения нефти водой при более точной постановке вопроса. [10]
В настоящее время в рамках этой теории получены решения некоторых задач. Так, например, в работах [5, 6] рассматривались задачи истощения линейного и радиального пластов, заполненных двухкомпонент Ной смесью. Однако предложенные методы решения невозможно применить ни при наличии в поле течения однофазных областей, ни при числе Компонентов, большем трех. В работе [7] предложен и затем в [8] использован численный метод решения задач вытеснения нефти газом, Применимый к задачам с трехкомпонентной моделью пластовых флю - ИДОВ, но только при специфических граничных условиях. [11]