Cтраница 3
![]() |
Зависимость коэффициента. [31] |
Интенсификация капиллярных процессов при повышении температуры достигается благодаря снижению вязкости нефти, улучшению смачиваемости породы водой и повышению проницаемости коллектора в результате десорбции поверхностно-активных компонентов и разрыва пленок нефти. [32]
Углекислый газ влияет на элементы кинетики процесса вытеснения посредством снижения вязкости нефти, увеличения вязкости воды, изменения объемного расширения нефти, изменения натяжения омачивания ( a cos 9) на границе нефть-вода, снижения интенсивности коалесценции капель нефти и прилипания их к твердой поверхности, а также вследствие увеличения проницаемости пористой среды ввиду растворения карбонатов кальция и меньшей набухаемости глин в карбонизированной воде. [33]
Положительный эффект достигается за счет прогрева обрабатываемого интервала, снижения вязкости нефтей и кольматирующих веществ; снижения забойного давления под воздействием продолжительного образования пузырьков газов и эффектов, сходных с аэрированием. [34]
Причем снижение индекса аномалии вязкости происходит в основном из-за снижения вязкости нефти с неразрушенной структурой. Вязкость нефти с разрушенной структурой при такой концентрации ОП-4 остается неизменной. [35]
![]() |
Распределение насыщенности по координате г. [36] |
Вытеснение нефти паром определяется действием трех механизмов: дистилляции, снижения вязкости нефти и термического расширения. Под действием высокой температуры в присутствии паровой фазы из нефти испаряются более легкие компоненты, которые затем передвигаются в направлении потока. Самые тяжелые фракции нефти не испаряются и остаются неизвлеченными в зоне пара. По мере перемещения по пласту за счет теплогютерь пар постепенно конденсируется, формируя зону горячей воды. Горячая вода вытесняет нефть и при движении отдает тепло, охлаждаясь до пластовой температуры. Далее по пласту в направлении потока реализуется процесс обычного изотермического вытеснения нефти водой. [37]
Термические методы воздействия с целью повышения нефтеотдачи пластов основаны на снижении вязкости нефти под действием теплоносителей, таких как пар, горячая вода и внутри-пластовый движущийся очаг ( фронт) горения ( ВДОГ), прогрев призабойной зоны скважин. [38]
Следует отметить, что применение способа электронагрева нефтескважины эффективно также для снижения вязкости нефти. В результате возможно повышение надежности работы насоса и снижение энергозатрат при добыче нефти. [39]
На Ш участке с ростом скорости фильтрации начинается разрушение структуры и снижение вязкости нефти в порах пород менее проницаемой зоны. [40]
![]() |
Схема скважинного генератора ЭВГ. [41] |
Тепловые методы основаны на известном факте: повышение температуры ведет к снижению вязкости нефти и расплавлению выделившихся из нее и отложившихся в поровых каналах и на стенках скважины парафинистых и смолистых веществ. [42]
Следовательно, на повышение нефтеотдачи пластов при тепловых методах воздействия существенно влияет снижение вязкости нефти при повышении температуры пласта. [43]
Следует отметить, что применение способа электронагрева нефтескважины оказывается также полезным для снижения вязкости нефти, откачиваемой насосом из скважины. В результате возможно повышение дебита скважины, надежности работы насоса и снижение энергозатрат при добыче нефти. [44]
Реализация пластевой энергии в таких условиях возможна только при нагревании пласта и снижении вязкости нефти. [45]