Cтраница 2
Памятно-Сасовского месторождения, по которой в объеме продуктивных отложений выделялись отдельные, реально существующие макровключения пород, соответствующие различным типам коллекторов, отличающимся, в частности, интенсивностью развития вторичной пустотности, прежде всего - кавернозности. [16]
Допустим, что рассматриваемый эксплуатационный объект состоит из множества пропластков с существенно различными ФЕС, то есть представлен различными типами коллекторов. [17]
Проведенные оценочные расчеты говорят о том, что вертикальные перетоки при разработке слоисто-неоднородного пласта, состоящего из пропластков, представленных различными типами коллекторов, могут играть существенную роль. Это говорит о том, что за счет них могут вырабатываться и такие пропластки, которые при опробовании непосредственно через скважины не дают нефти вообще или дают непромышленные притоки. [18]
Трудность решения указанной проблемы обусловлена значительной территориальной разбросанностью месторождений, разнообразием морфометрических параметров и геолого-физических свойств пластов, сложным геологическим строением ( многообъектность, различные типы коллекторов, насыщенных вязкой сернистой нефтью), недостаточным опытом их промышленной эксплуатации. [19]
Вскрытая бурением часть продуктивной толщи Вуктыльского газо-конденсатного месторождения - весьма сложный объект для изучения, что связано с характером ее строения: переслаиванием высокоомных разностей карбонатных пород, наличием различных типов коллекторов, отсутствием выдержанных глинистых прослоев, которые могли бы служить реперами, а также большой мощностью отложений и высоким этажом газоносности. [20]
При наличии на литологической карте различных типов пород, например песчаников и алевролитов, объемы этих пород подсчитываются раздельно. При вычислении запасов для различных типов коллекторов с помощью литологических карт важно учитывать коэффициенты нефтеотдачи этих коллекторов. [21]
Широкое применение в нашей стране новой технологии разработки нефтяных месторождений, предусматривающей широкий арсенал средств регулирования процесса эксплуатации пластов, позволило в последнее время изменить подход к выделению эксплуатационных объектов в разрезе многопластовых месторождений Так, практикуется объединение пластов с различными природными гидродинамическими режимами, например с активным водонапорным и упругим, переходящим в режим растворенного газа Часто в один эксплуатационный объект включают пласты с различной проницаемостью и разным характером неоднородности. Имеются примеры совмещения пластов с различным типом коллекторов - терригенных с карбонатными, пористо-трещиноватых с пористыми или трещиноватыми, что не всегда дает положительные результаты. [22]
С целью изучения влияния растворенного газа на нефтеотдачу высоковязкой нефти в различных типах коллекторов, в том числе для указанных двух, были проведены исследования со снижением пластового давления, сопровождающегося уменьшением газового фактора и развитием режима растворенного газа. Рабочая жидкость была представлена рекомбинированной пробой нефти, приготовленной на основе дегазированной нефти месторождения Зыбза и газа из газовой шапки IV горизонта Анастасиевско-Троицкого месторождения, свойства которого близки к свойствам попутного газа месторождения Зыбза. [23]
Важнейшим вопросом в области разработки залежей нефти и газа является использование при проектировании полноценных данных, характеризующих геологические и технологические показатели залежей. Поэтому следует продолжить изучение зависимости между плотностью сетки скважин и нефтеотдачей для различных типов коллекторов, систем разработки и различных геолого-технических факторов, влияющих на полноту извлечения из недр нефти и газа; в этой связи необходимо широко использовать опыт размещения скважин в соответствующих разрабатываемых месторождениях. [24]
![]() |
Динамика средних дебитов жидкости после ГРП по типам. [25] |
При анализе результатов эксплуатации скважин было обнаружено, что в коллекторах первого типа после проведения ГРП наблюдается взаимовлияние скважин, выражающееся в снижении отборов жидкости по соседним скважинам, чего не наблюдается в скважинах, вскрывших другие типы коллекторов. В связи с этим, необходимо производить обоснование рациональной плотности сетки скважин для различных типов коллекторов, с учетом их гидродинамической связанности и плотности запасов нефти. [26]
О возможных деформациях коллекторов при разработке нефтегазовых месторождений, их обратимости или необратимости, о последствиях этих явлений с точки зрения ухудшения продуктивности скважин и снижения нефтеизв-лечения пластов достаточно много опубликованных работ. Последующие лабораторные и теоретические исследования [ 3 - 6 и др. ] позволили оценить для различных типов коллекторов пределы напряжений, до значения которых деформации обратимы, и лишь при последующем превышении они становятся необратимыми. [27]
Более широкий диапазон применения имеет способ замены бурового ( глинистого) раствора на воду, а затем на пену. Метод может применяться для вызова притока из пластов как с АВПД, так и с АНПД для различных типов коллекторов. Недостаток метода - проникновение воды в поры коллектора, поэтому вод у рекомендуется обрабатывать ПАВ. [28]
Более широкий диапазон применения имеет способ замены бурового ( глинистого) раствора на воду, а затем на пену. Метод может применяться для вызова притока из пластов как с АВПД, так и с АНПД для различных типов коллекторов. Недостаток метода - проникновение воды в поры коллектора, поэтому воду рекомендуется обрабатывать ПАВ. [29]
Количество вторгающейся в залежь воды можно определить, используя фактические зависимости Ap ( 2Qm), за предшествующий период дренирования и расчетные, в предположении, что залежь замкнута. Этим методом были определены количества вторгающейся воды в функции времени и снижения давления по десяти залежам с различными типами коллекторов. [30]