Cтраница 3
Если учесть, что наземная часть гидропоршневой насосной установки, находящаяся под открытым небом, подвержена влиянию атмосферных условий, то станет понятным, как велико может быть изменение вязкости нефти, используемой на установке в качестве рабочей жидкости. [31]
Втакости природных газов при пластовых температурах не меняются так резксо с изменением плотности сырой нефти, связанной с газом; принятые изменения в / H / Ur приписывались всецело изменениям вязкости нефти. [32]
Сравнительные вычисления влияния вязкости нефти на конечную нефтеотдачу указывают, что последняя уменьшается с ростом вязкости. Изменение вязкости нефти в 12 раз уменьшает нефтеотдачу для интервала исследованных вязкостей приблизительно в два раза. Рост количества газа в растворе сам по себе вызывает большую нефтедобычу. Однако связанное с этим увеличение усадки нефти в результате может обусловить меньшую нефтеотдачу. [33]
Эта зависимость более удобна при расчете среднего коэффициента вытеснения для всей нефтяной залежи в случае, когда вязкость нефти по объему залежи изменяется, например, при переходе от купольной центральной зоны с менее вязкой нефтью к периферийным зонам залежи с более вязкой нефтью. Обычно изменение вязкости нефти по объему залежи подчиняется какому-либо закону распределения, например, бета-распределению. [34]
Экспериментальные кривые вязкости, полученные для дегазированных и пластовых нефтей, имеют S-образную форму. Типичная кривая изменения вязкости нефтей в зависимости от напряжения сдвига, полученная для нефти скв. Из рис. видно, что кривая изменения вязкости характеризуется двумя областями напряжений с постоянными значениями коэффициента вязкости: наибольшей предельной вязкостью / ] практически неразрушенной структуры и наименьшей вязкостью - цт предельно разрушенной структуры, которая остается постоянной в области ламинарного движения. В некотором диапазоне изменения напряжения сдвига вязкость нефти является переменной величиной и зависит от напряжения сдвига. [35]
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. [36]
Вязкость пластовой нефти также существенно меньше вязкости ее в поверхностных условиях, что обусловлено газосодержанием пластовой нефти и пластовой температурой. Давление оказывает небольшое влияние на изменение вязкости нефти в области выше давления насыщения. [37]
![]() |
Сопоставление опытных и расчетных значений эффективной вязкости нефти скв. 149 ( Минибаевская площадь. [38] |
На рис. 2 приведены графики изменения вязкости нефти для одного-из экспериментов. При градиентах давления меньше Я и превышающих Нт расчетные и опытные точки практически совпадают. Несколько увеличивается относительная погрешность в диапазоне изменения градиента давления от Я до Нт. Однако величина этой погрешности не может вносить большие ошибки при проведении расчетов. [39]
![]() |
График прогноза ВНФ с использованием геолого-статистической модели В ( 49. [40] |
Анализ прогнозных значений ВНФ по первой и второй модели, применимых для относительно маловязких нефтей, показывает значительный рост ВНФ при увеличении площади водонефтяных зон и относительного объема нефти, приуроченной к ВИЗ. Несмотря на относительно небольшой диапазон изменения вязкости нефти для этих моделей наблюдается значительный рост ВНФ с ростом цн ПРИ прочих равных геолого-физических характеристиках объекта разработки. [41]
Так [6], было исследовано влияние изменения вязкости нефти на показатели оптимального плана перекачки. [42]
Таким образом, в качестве модели для построения кривых может быть взята любая нефть. Но следует иметь в виду, что изменение вязкости нефти за счет изменения температуры имеет определенные пределы, и они не одинаковы для различных нефтей. Чрезмерное повышение температуры может привести к выделению легких компонентов, а при низкой температуре начнется выпадение из раствора парафинов и асфальтенов. [43]
Принимая плотность сырой нефти, как комплексный показатель характеристик газа и нефти, и учитывая взаимосвязанные изменения в вязкости нефти и газа, растворимости газа и усадки нефти, было найдено, что абсолютная конечная нефтеотдача является максимальной при уд. Это в значительной степени является результатом противоположных воздействий изменения вязкости нефти и усадки на нефтеотдачу. [44]
Принимая плотность сырой нефти, как комплексный показатель характеристик газа и нефти, и учитывая взаимосвязанные изменения в вязкости нефти и газа, растворимости газа и усадки нефти, было найдено, что абсолютная конечная нефтеотдача является максимальной при уд. Это в значительной степени является результатом противоположных воздействий изменения вязкости нефти и усадки на нефтеотдачу. Однако процент извлеченной нефти от начального запаса ее в пласте монотонно увеличивается с уменьшением плотности нефти от 0 1 до 0 778 г / сж3 для рассматриваемых типов пластовых пород и жидкостей. В теоретическом выводе также отражена важная роль усадки. Кроме того, абсолютная нефтеотдача может уменьшиться с падением содержания связанной воды в пласте, если рассматривать зависимость проницаемость-насыщение как постоянную. [45]