Cтраница 1
![]() |
LII. 32. Продуктивность скважины после гидравлического разрыва пласта. [1] |
Увеличение продуктивности скважины после гидравлического разрыва пласта непосредственно зависит от проводимости созданной трещины по сравнению с проводимостью самого коллектора и простирания ее относительно скважины. С распространением трещины увеличивается дренажная площадь ее, через которую поступает пластовая жидкость. Увеличение проводимости трещины является результатом снижения сопротивления потоку через нее, позволяющего увеличить приток жидкости за счет пластовой энергии. [2]
Увеличение продуктивности скважин и работа всего перфорированного интервала пласта отодвигает необходимость проведения капитального ремонта скважин, при котором также происходит загрязнение окружающей среды. [3]
Такое увеличение продуктивности скважин получено в результате увеличения охвата пласта вытеснением за счет подключения ранее не работавших пропластков. [4]
Для восстановления и увеличения продуктивности скважин на месторождениях ТПП Лангепаснефтегаз применяются химические, физические ( в т.ч. гидроразрыв пласта), гидродинамические методы повышения нефтеотдачи пласта и обработка призабойной зоны. [5]
Помимо этого для увеличения продуктивности скважин была испытана и применена конструкция с открытым продуктивным горизонтом, в интервал которого на колонне спущен щелевой фильтр. В этом варианте исключена перфорация и в большом объеме экономятся дорогостоящие трубы эксплуатационной колонны. [6]
Подчеркнем: при увеличении продуктивности скважин в 10 раз экономическая эффективность увеличивается менее, чем в 3 раза. [7]
Это достигнуто в результате увеличения продуктивности скважин: коэффициенты удельной продуктивности возросли в среднем в 1 8 раза. Значительно увеличился и межремонтный период работа скважин - в среднем в 1 6 раза. [8]
Какие факторы приводят к увеличению продуктивности скважин. [9]
Для интенсификации добычи нефти и увеличения продуктивности скважин применяются различные методы воздействия на призабойную зону. В зависимости от механизма, обусловливающего улучшение фильтрационных свойств призабойной зоны, различают химические, физические и тепловые методы воздействия. Однако такое разделение в определенной мере условно, так как многие методы сочетают в себе несколько механизмов воздействия, например, термохимический метод. Для повышения эффективности обработки используются комбинации этих методов. [10]
При проведении гидродинамических расчетов учтено увеличение продуктивности скважин за счет мероприятий по улучшению первичного и вторичного вскрытия пласта ( 1 5 - 2 0 раза), широкого применения мероприятий по стимулированию работы скважин, применению ОПЗ, учтено увеличение дебита при применении горизонтального бурения скважин ( 2 0 - 2 5 раза против вертикальных), бурение вторых стволов в старых скважинах. [11]
Внедрение перечисленных мероприятий приведет к увеличению продуктивности скважин, что позволит примерно на 10 % сократить объем эксплуатационного бурения. Соответственно экономическая эффективность указанных мероприятий определяется исходя из уменьшения затрат в бурение эксплуатационных скважин. [12]
Осуществление глубокой газовой репрессии приводит к увеличению продуктивности скважины за счет снижения всех составляющих скин-эффекта, обусловленных снижением абсолютной и относительной фазовой проницаемости коллектора. Одним из преимуществ глубокой газовой репрессии является длительная ( в течение 3 - 6 мес) эксплуатация скважины с повышенным дебитом после воздействия на нее. [13]
В результате искусственных гидроразрывов, применяемых для увеличения продуктивности скважин, удается получить трещины шириной до 2 - 3 см, распространяющиеся на расстояние свыше 100 м от места разрыва. [14]
Скважина была введена в эксплуатацию 18.01.85. После непродолжительного увеличения продуктивности скважины в первый год эксплуатации ( связанного с очисткой призабойной зоны) в процессе дальнейшей ее работы отмечалось снижение продуктивности, связанное с развитием в зоне дренирования двухфазной фильтрации. [15]