Cтраница 2
![]() |
Зависимость т от т при вытеснении нефти, группа кривых. [16] |
Вязкость воды составляет 1, нефти - 1 15; 100 мПа - с. Нетрудно заметить, что прирост текущего отбора нефти существенно возрастает с ростом вязкости нефти. [17]
Основная идея применения полимеров для повышения эффективности извлечения нефти состоит в следующем. При закачке воды в слоисто-неоднородные коллектора происходит ее быстрый прорыв по наиболее высокопроницаемым пропласткам, вызывая быстрое обводнение добываемой продукции. Отрицательное влияние неоднородности на эффективность заводнения пласта существенно усиливается с ростом вязкости нефти. [18]
Наибольший прирост доли притока нефти из високодроницаемого слоя достигается при таком. При этом как снижение, - гак и лс-вышение градиента давления способствует вовлеч юш менее проницаемых зон в разработку: при снижении градиента давления ниад градиента давления предельного разрушения структуры за счет роста аффективной вязкости нефти в высоко-проницаемой зоне, а при превышении действующего градиента давления величины градиента динамического давления сдвига из - за снижения вязкости Нефти в менее проницаемом слое. [19]
Основная сложность при проектировании насосного оборудования для добычи высоковязкой нефти заключается в определении коэффициента подачи установки, зависящего от целого ряда факторов. Теоретически предсказать значение этого коэффициента для конкретных параметров откачки невозможно. Единственным методом познания в таком случае становится опыт эксплуатации месторождений вязких нефтей. Некоторый опыт добычи вязкой нефти к настоящему времени уже накоплен. Он показывает, что в зависимости от вязкости пластовой нефти коэффициент подачи насосов в большинстве не превышает некоторой величины, зависящей от диаметра плунжера. Замечено, что с ростом вязкости нефти и уменьшением диаметра насоса коэффициент подачи снижается. [20]
Пластовое давление в месторождениях с газовой энергией зависит в основном от суммарной нефтеотдачи. Оно не связано с величиной дебитов, за исключением случая, когда дебит нефти может влиять на величину газового фактора. При этом режиме работы консервация месторождения не вызывает подъема пластового давления. Распределение давления внутри пласта отражает изменения в местных суммарных отборах по отношению к локальному содержанию нефти в горизонте. За исключением начального периода, когда величина газового фактора может упасть ниже количества газа в растворе, газовый фактор увеличивается с ростом суммарной нефтеотдачи до максимальных значений, в 5 - 10 раз больше по сравнению с тем, когда газ растворен полностью. С приближением пласта к состоянию конечного истощения величина газового фактора начинает снижаться. Эксплуатационная производительность скважин непрерывно падает вследствие роста вязкости нефти и снижения проницаемости для нефтяной фазы. [21]
Анализ рисунков 1 - 3 показывает, что вязкость нефти после контакта с водными растворами вышеуказанных реагентов снижается в 3 - 10 раз. Следует отметить, что изменение вязкости нефти от концентрации носит нелинейный характер. Особенно резкое снижение наблюдается, как уже отмечалось, в областях низких концентраций. Зависимость эффективной вязкости от концентрации реагента имеет ярко выраженный минимум в области концентраций 1 - 2 г / дм3, что подтверждает каталитический характер влияния ПФР на свойства нефти. Как показали исследования, оптимальная концентрация реагента зависит как от структуры ПФР, так и от состава нефти. Уршакского месторождения - 1 0; Арланского - 0 3; Югомаш-Максимовского - 0 5; Толбазинского - 1 0 % масс. Увеличение концентрации реагента выше оптимальной приводит к росту вязкости нефти, изменению текучести и смачиваемости поверхности, хотя с дальнейшим ростом концентрации ПФР вязкость может вновь понижаться. Однако применение высококонцентрированных растворов ПФР снижает экономический эффект применяемого реагента. [22]