Cтраница 1
Теория упругого режима фильтрации, предложенная В. Н. Щел-качевым, учитывает зависимость пористости среды от давления в капельной жидкости. [1]
Задача теории упругого режима фильтрации для укрупненной скважины при пуске ее в работу с постоянным во времени дебитом ( в случае недеформируемого пласта) формулируется следующим образом. [2]
Так как теория упругого режима фильтрации положена в основу существующей методики разработки нефтяных и газовых месторождений, изучение эффекта изменений всех параметров среды и жидкости при изменениях давления в потоке имеет важное практическое значение. [3]
Запись уравнения теории упругого режима фильтрации в виде (5.102) означает, что при решении, например, системы уравнений (5.99) в тех ячейках, где нет скважин, плотность источника ( стока) равняется нулю. [4]
![]() |
Кривые зависимости безразмерного давления U от времени. [5] |
Рассмотрим обратную задачу теории упругого режима фильтрации в такой трещиноватой породе, для которой характерны пренебрежимо малый объем трещин по сравнению с объемом пор блоков и пренебрежимо малая проницаемость блоков по сравнению с проницаемостью трещин. Обратная задача упругого режима ставится с целью определения параметров пласта по известным давлениям и дебитам в некоторых точках пласта. [6]
![]() |
Зависимость насыщенности S микроцеликов газа от пористости т. [7] |
Методика расчета базируется на теории упругого режима фильтрации. Залежь рассматривается как укрупненная скважина с неизмененным во времени радиусом. Потери давления в обводненной зоне пласта не учитываются, водоносный пласт принимается однородным по коллекторским свойствам и постоянным по толщине. [8]
Одно из важных приложений теории упругого режима фильтрации - определение параметров скважин и пластов методом восстановления давления. [9]
Для деформации скелета породы в теории упругого режима фильтрации обычно используется уравнение компрессии вида ( 6а, § 3 гл. Эффективное напряжение сг связывается с поровым давлением р, исходя из предпосылки одномерного НДС при о az ( это серьезное допущение. [10]
В работе [1] дифференциальное уравнение теории упругого режима фильтрации при наличии подвижной границы раздела газ - вода интегрируется с использованием метода осреднения. В результате для нахождения закона движения ГВК необходимо численно решать соответствующее обыкновенное нелинейное дифференциальное уравнение. Тогда давление в газовой области определяется из уравнения материального баланса для водонапорного режима. В рассматриваемой методике не учитываются фазовая проницаемость для воды в обводненной зоне и противодавление столба воды, поступающей в газовую залежь. [11]
Иктисанова [9] обработки исследований скважин базируется на теории упругого режима фильтрации в неограниченном пласте. Тогда как наша методика обработки исследований базируется на теории замкнуто-упругого режима фильтрации в ограниченном пласте. [12]
Ряды рассмотренных выше типов входят в решения всех основных задач теории упругого режима фильтрации при условии сохранения осесимметричности фильтрационного потока. [13]
Рассмотренный выше случай носил общий характер по численному решению дифференциального уравнения теории упругого режима фильтрации. Более практичным представляется решение задач фильтрации к реальной скважине с соответствующими начальными и граничными условиями. Ниже дана принципиальная схема плоскорадиальной фильтрации идеального газа к совершенной вертикальной скважине. [14]
В самом деле, при расчетах процессов добычи нефти существенную роль играет теория упругого режима фильтрации, в которой рассматриваются медленные фильтрационные течения в деформируемых глубинных пластах. К ней тесно примыкает теория движения газа по коллекторам газовых месторождений и подземных хранилищ. При исследовании термического состояния пористых пластов рассматривают общие закономерности межфазового теплообмена, термодинамических эффектов при движении по пласту жидкости и газа, а также задачи прогрева пласта и его теплоотдачи. Изучение процесса распространения сильных ударных волн в насыщенных жидкостью горных породах важно для применения взрывной техники в горном деле и строительстве. [15]