Cтраница 1
Степень снижения проницаемости на ITOM участке зависит от исходной концентрации, дисперсности твердой эазы бурового раствора, структуры порового пространства и в меньшей: тепени - от пористости и проницаемости образца. [2]
![]() |
Характер изменения прочности структуры глинистого раствора при уменьшении содержания водной фазы. [3] |
Степень снижения проницаемости может достигать высоких значений вплоть до полной ее потери в зоне воздействия технологической жидкости. [4]
Степень снижения проницаемости или закупорки призабойной зоны, а также увеличение проницаемости участка пласта, примыкающего к стенкам скважины определяется сравнением проницаемости, подсчитанной по результатам исследования скважины на приток, с проницаемостью, подсчитанной по кривой восстановления давления. [5]
![]() |
Зависимость давления нагнетания КМЭ ( р от I относительного коэффициента 2 приемистости ( т. [6] |
Зависимость степени снижения проницаемости от объема закачанного химреагента определяется по данным промысловых испытаний. Как показали испытания на Ромашкинском месторождении чередующиеся закачки водного раствора полимера и глинистой суспензии в объеме 1 3 - 2 6 тыс. м3 позволяют снизить продуктивность нагнетательных скважин в 1 6 - 2 2 раза. Причем, чем больше объем закачанных агентов, тем выше степень закупоривания пласта, на что указывает рост давления нагнетания. В табл. 31 приведены данные по изменению проницаемости скв. [7]
Эффективность метода зависит от степени снижения проницаемости, дальнейшее снижение проницаемости слабо влияет на увеличение конечной нефтеотдачи. Величина прироста конечной нефтеотдачи практически не зависит от стадии внедрения в рассмотренном диапазоне обводненности пласта. [8]
Отношение k - kjjk характеризует степень снижения проницаемости в результате закачки закупоривающего химреагента; k, kг - проницаемость до и после обработки. [9]
![]() |
Влияние показателя фильтрации бурового раствора на величину ОП в зависимости от коэффициента восстановления проницаемости Р. [10] |
Результаты исследований показали, что степень снижения проницаемости коллектора ( коэффициент р) зависит от его характеристики ( пористость, проницаемость, глинистость) и физико-химических свойств фильтрата ( поверхностное натяжение, краевой угол смачивания, солевой состав), а также величины депрессии при освоении скважины. Продуктивность же скважины ( величина ОП) зависит от степени кольматации коллектора и от времени его контакта с технологической жидкостью, репрессии на пласт при вскрытии и забойного показателя фильтрации. [11]
Как видно из табл. 63, степень снижения проницаемости для водоизо-лирующего состава на основе полимерной композиции ШЛ составляет 12 долей ед. Полученные результаты исследований свидетельствуют о высокой эффективности водоизолирую-щих составов с использованием ШЛ для регулирования проницаемости во-допроводящих каналов пласта в условиях терригенных коллекторов. [12]
Как показано выше, значительное влияние на степень снижения проницаемости пород оказывает природа щелочного реагента, ионный состав пластовой и вытесняющей воды, активность вытесняемой нефти и структура породы. Высокое содержание щелочно-земельных катионов кальция и магния в пластовых водах терригенного девона и нижнего карбона обуславливают высокую к ней реакционную способность и интенсивное образование осадков ( гидроксидов, силикатов, карбонатов) практически из всех щелочных реагентов. Однако высокую стабильность и способность создавать надежный водоизолирующий экран при малообъемных оторочках проявляют в указанных условиях лишь осадки, образованные из гидроксида и силиката натрия. Гидроксид натрия регулирует массу выпадающего осадка и его плотность, снижая значительное падение приемистости нагнетательной скважины. [13]
При применении изолирующих материалов важным становится количественная взаимосвязь между степенью снижения проницаемости и объемами закачки исходных компонентов, которая также зависит в определенной степени от давления нагнетания. [14]
Управление кольматацией проницаемых пластов обеспечивает регулирование длительности закупоривания пласта, степени снижения проницаемости или коэффициента закупоривания, прочности кольма-тационного слоя или выдерживаемого им перепада давления ( начального градиента давления), действующего на пласт ( обычно при поглощениях) или в обратном направлении ( при вероятности проявлений) Поэтому с помощью кольматации можно решать ряд задач в процессе строительства скважин, при ее освоении, эксплуатации, в процессе подготовки к капитальному ремонту и при временном задавливании. [15]