Cтраница 2
![]() |
Зависимость относительной проницаемости от насыщенности вязко-пластичной средой при различных значениях параметра т - равно. 1 - 0 1. 2 - 1 0. [16] |
Сравнение этих кривых дает основание считать, что характер изменения относительных проницаемостей при фильтрации газированных г вязко-пластичных жидкостей в трещинах ( а следовательно, и трещинных породах) аналогичен характеру фильтрации газированных вязких нефтей. [17]
Кроме того, результаты измерений основных параметров лабораторного эксперимента позволяют рассчитать изменение относительных проницаемостей для нефти и воды в зависимости от среднего значения водонасыщенности пористой среды при заданном значении безразмерного объема прокачанной через модель жидкости. [18]
При этом считается, что изменение концентрации активной примеси приводит к изменению относительных проницаемостей обеих фаз, их вязкостен и абсолютных подвижностей. Возможен также учет влияния активной примеси на пористость и абсолютную проницаемость пласта. [19]
Увеличение длины пути, проходимого нефтью, вызванное этим явлением, приводит к изменению относительной проницаемости пористой среды для нефти при постоянной нефтенасыщен-ности и переменных значениях водонасыщенности. [20]
![]() |
Изменение проницаемости кольцевого ферри. [21] |
В качестве примера на рис. 2 - 21 [22] представлены временная и температурная зависимости изменения относительной проницаемости высокопроницаемого ферритового сердечника. Температурная нестабильность является функцией времени и скоростей нагрева и охлаж-дения. [22]
Молина увязывается с данными по распределению абсолютной проницаемости в пределах любого участка залежи и формой изменения кривых относительных проницаемостей по мере изменения соотношения фаз. [23]
Вместе с тем накопленные к настоящему времени материалы указывают на то, что при изменении температуры в пласте проявляются и такие факторы, как изменение относительных проницаемостей, плотностей жидкостей и т.п. В связи с этим напомним, что в соответствии с уже сложившимися представлениями о механизме вытеснения нефти водой в изотермических условиях нефтеотдача определяется только взаимным влиянием неоднородности пласта и действия гидродинамических, капиллярных, упругих и гравитационных сил, а не одним из перечисленных выше факторов. Поэтому были проведены исследования процесса вытеснения нефти с учетом комплексного влияния температуры на молекуляртэ-поверхностные силы, вязкость жидкостей и расширение пластовой системы. Они проведены при помоши математических моделей, разработанных для линейного пласта. [24]
Решение уравнений (2.1.10), (2.1.11) со значениями Ц и г / дает возмущенные значения эффективных радиусов г. и rj, по которым с учетом (2.1.12), (2.1.13) можно оценить изменения относительных проницаемостей среды для нефти и воды. [25]
Изменение относительной проницаемости для газа при постоянном значении газонасыщенности и переменных насыщенностях другими фазами показано на рис. III. Причина изменения относительной проницаемости для газа, отмеченного на этом рисунке, не выяснена, так как другие исследователи показали, что относительная проницаемость для газа должна быть функцией только газонасыщенности. Для точной оценки относительной проницаемости для газа в трехфазной системе необходимы дополнительные исследования течения трехфазных смесей. Можно ожидать, что при наличии газа в пористой среде он как фаза, не смачивающая поверхность твердого тела, должен обладать таким свойством, которое зависит только от суммы насыщенностей двумя другими фазами. Другие фазы ( нефть и вода) должны занимать более мелкие поровые каналы и смачивать поверхность породы. [26]
Добавление газа приводит к изменению относительной проницаемости, способствует поддержанию давления, а также в известных случаях воздействует на саму нефть в результате растворения и химических реакций газа с ее фракциями. [27]
![]() |
Расчет числовых характеристик. [28] |
Результаты вычисления перечисленных параметров по данным лабораторных экспериментов приводится и табл. 1.3 для частот ударов 100 и 155 Гц. Из таблицы видно, что степень влияния импульса давления на изменение относительной проницаемости при частоте ударов 100 Гц составляет 97 % суммарного действия факторов против 49 % при частоте ударов 155 Гц. Степень влияния длительности вибровоздействия составляет соответственно 1 2 и 14 % сум -, марного действия факторов. [29]
Несмотря на некоторые неясности в механизме проявления поверхностно-активных веществ и щелочей в нашей стране ведутся на ряде промыслов промышленные опыты по изучению их влияния на нефтеотдачу. В основу теоретических моделей, описывающих воздействие ПАВ и щелочей на процесс вытеснения нефти, положены уравнения двухфазной фильтрации, в которых влияние химических добавок на результаты вытеснения нефти учитываются по изменениям относительных проницаемостей нефти и воды, капиллярных скачков давления на границах фаз, их абсолютных подвижностей в пористой среде, происходящих под воздействием химических реагентов. Аналогичная идея используется для построения математических моделей, описывающих процесс вытеснения нефти водой, загущенной полимерами. Это связано с тем, что добавки полимеров ( как и поверхностно-активных веществ) способствуют увеличению относительной фазовой проницаемости среды для нефти, они снижают подвижность воды и в ряде случаев изменяют физико-химические характеристики пластовой системы. Следует, однако, особо подчеркнуть, что применяющиеся в настоящее время математические модели не полностью учитывают специфические условия фильтрации в пористых средах растворов полимеров, ряд элементов которых еще недостаточно изучен. Требуются дальнейшие исследования для изучения механизма проявления и природы фактора сопротивления 1 и его динамики в процессе движения полимерных растворов в пористой среде. При практическом использовании полимеров возникает ряд трудностей в связи с их нестабильностью в пластовых условиях под влиянием температуры и солей, содержащихся в воде в связи с закупоркой пор пласта полимером. По данным лабораторных опытов значительно большее увеличение нефтеотдачи ожидается при вытеснении нефти двуокисью углерода. Источниками СОг могут служить естественные ее залежи, отходы химических предприятий и дымовые газы заводов. [30]