Cтраница 1
Рост скорости вытеснения и этих условиях приводит к ослаблению процессов капиллярного пропитывания, уменьшается интенсивность формирования водонефтяных смесей и увеличивается нефтеотдача. Следует также учесть, что нагнетание воды в пласт часто проводится на старых залежах, породы которых насыщены газом. Поэтому с повышением скорости нагнетания воды растет градиент давления в пласте, в результате чего преодолеваются многочисленные эффекты Жамена. При этом заводнением охватываются менее проницаемые участки пласта и объем пород, в которые проникает вода, оказывается прямо пропорциональным давлению нагнетания. [1]
Как видно из рис. 7, с ростом скорости вытеснения кривая распределения защемленных капель нефти сдвигается в область меньших размеров. Одновременно изменяется и форма кривой распределения. В табл. 2 приведены условия проведения экспериментов, а также средние и медианные размеры защемленных ганглий. [2]
Как видно из табл. 2, имеется тенденция к уменьшению средних размеров нефтяных ганглий с ростом скорости вытеснения. Однако на фоне этой тенденции наблюдаются и обратные эффекты, которые очевидно связаны с особенностями структуры перового пространства используемых кернов. [3]
![]() |
Зависимость нефтеотдачи от объема прокачанной воды, при скорости вытеснения, см / с. [4] |
Как видно из рисунка, в рассмотренном диапазоне средних скоростей вытеснения ( от 1 9 - 10 - до 1 9 - К) - 3 см / с) нефтеотдача неоднородной модели растет с ростом скорости вытеснения несмотря на то, что по крайней мере в этом диапазона растет и кажущаяся вязкость. [5]
Особенности фильтрации высоковязких нефтей, обладающих вязкоупругими свойствами, более сложны, чем особенности фильтрации вязких и вязкопластичных нефтей При вытеснении вязкоупругой нефти из однородной модели пласта, составленной из двух контактирующих слоев, в диапазоне средних скоростей вытеснения нефтеотдача увеличивается с ростом скорости вытеснения. [6]
Анализ экспериментальных данных показал, что при малых значениях скорости вытеснения коэффициенты безводной и конечной нефтеотдачи имеют наибольшие значения. С ростом скорости вытеснения коэффициенты безводной и конечной нефтеотдачи уменьшаются, достигая при некоторой скорости вытеснения минимума. [7]
Анализ экспериментальных данных показал, что при малых значениях скорости вытеснения коэффициенты безводной и конечной нефтеотдачи имеют наибольшее значение. С ростом скорости вытеснения значения коэффициентов безводной и конечной нефтеотдачи уменьи аются, достигая при некоторой величине скорости вытеснения минимума. Дальнейший рост скорости вытеснения приводит к увеличению коэффициентов нефтеотдачи, что, вероятно, объясняется тем, что после некоторого значения скорости вытеснения проявляются релаксационные свойства нефти, которые приводят к выравниванию фронта вытеснения. [8]
Формула (IV.86) описывает стационарное распределение остаточной нефти в образце. Таким образом, конечная нефтеотдача гидрофобных сред возрастает с ростом скорости вытеснения, а нефтеотдача гидрофильных сред от скорости не зависит. Этот вывод был неоднократно подтвержден экспериментально. [9]
Как видно из рис. 30, нефтеотдача при вытеснении указанных нефтей в обоих случаях оказалась выше, чем при вытеснении ньютоновской жидкости ( трансформаторное масло) вязкостью 23 мПа - с. Отметим также, что нефтеотдача неоднородного пласта для этих нефтей увеличивается с ростом скорости вытеснения, в то время как для ньютоновской жидкости она почти не изменилась. [10]
Это приводит к ограничению скорости вытеснения. Действительно, как отмечают многие исследователи [38], в неоднородных пористых средах нефтеотдача при прорыве воды с ростом скорости вытеснения падает. [11]
![]() |
Схема процесса вытеснения нефти водой из элемента ( 3 блока трещиновато-кавернозной модели пласта ТК-8 ( уменьш. 2х. [12] |
При росте отношения вязкостей возможности подключения дополнительных трещин явно снижаются. При / / i / M: 9 6 ( см. рис. 15) отмечается некоторое снижение 77Н при уменьшении nt ( росте скорости вытеснения) за счет проявления вязкостной неустойчивости в отдельных трещинах, при которой повышение скорости приводит к ускорению продвижения воды в этих трещинах. [13]
Особенности фильтрации высоковязких нефтей, обладающих вязкоупру-гими свойствами, более сложны, чем особенности фильтрации вязких и вязко-пластичных нефтей. При вытеснении вязкоупругой нефти из однородной модели пласта, составленной из двух контактирующих слоев, в диапазоне средних скоростей вытеснения нефтеотдача увеличивается с ростом скорости вытеснения. [14]
Динамика разработки любого объекта характеризуется двумя показателями: скоростью фильтрации ( или пропорциональная ей величина скорость вытеснения нефти) и темпами отбора. Первая из этих величин определяет технологическую сторону процесса разработки, вторая величина - экономическую. Следует отметить, что увеличение темпов отбора не всегда способствует росту скорости вытеснения нефти. Эти две величины могут меняться и во взаимно противоположных направлениях. [15]