Cтраница 1
Увеличение вязкости нефти с ростом давления заметно лишь при давлениях выше давления насыщения. [1]
С увеличением вязкости нефти происходит уменьшение kB в прискважинной зоне пласта и увеличение радиуса зоны проникновения, что приводит к образованию области с практически постоянным по радиусу коэффициентом водонасыщенности. По мере увеличения и размеры этой области возрастают. [2]
С увеличением вязкости нефти линейная зависимость наступает раньше. [3]
С увеличением вязкости нефти нефтеотдача макрооднородной пористой среды в безводный период резко сокращается. Как видно из табл. 64, при вязкости модели нефти, равной 20 сантипуазам, нефтеотдача в безводный период составила всего лишь 12 % от всего объема модели нефти в пористой среде. Однако, как показали исследования В. Р. Лисунова [144], влияние вязкости нефти на нефтеотдачу пористой среды сказывается лишь при значениях ее, не превышающих 25 сантипуаз. При дальнейшем увеличении вязкости нефтеотдача пористой среды в безводный период практически не изменяется. [4]
![]() |
Зависимость содержания воды в нефти от времени отстоя при различных значениях приведенной скорости газа ( Vnp и времени. [5] |
С увеличением вязкости нефти ( кривая 3 на рис. 1.16) зависимость содержания в ней воды от приведенной скорости газа приближается к линейной, что указывает на низкую интенсивность оседания капель воды из слоя вязкой нефти даже при небольших значениях расхода газа. [6]
С увеличением вязкости нефти карбонизированная вода становится более активным вытесняющим агентом и приближается в этом отношении к углекислому газу. [7]
С увеличением вязкости нефти КИН снижается. При традиционном заводнении эта зависимость более существенна, чем при полимерном. [8]
При увеличении вязкости нефти происходит усиление фактора преждевременного обводнения скважин. Поэтому здесь условие размещения горизонтальных скважин в максимально возможном отдалении от источников обводнения приобретает первостепенное значение. В этой серии численных экспериментов вариант со смещением начала горизонтального ствола значительно уступает варианту с бурением горизонтальных скважин в стягивающей центральной зоне. Кроме того, в отличие от варианта с маловязкой нефтью ( 4 мПа - с), на залежах с высоковязкой нефтью бурение горизонтальных скважин в зонах, приближенных к источникам заводнения, приводит даже к ухудшению характеристик вытеснения по сравнению с базовым вариантом. [9]
При увеличении вязкости нефти происходит усиление фактора преждевременного обводнения скважин. Поэтому здесь условие размещения горизонтальных скважин в максимально возможном отдалении от источников обводнения приобретает первостепенное значение. В этой серии численных экспериментов вариант со смещением начала горизонтального ствола значительно уступает варианту с бурением горизонтальных скважин в стягивающей центральной зоне. Кроме того, в отличие от варианта с маловязкой нефтью ( 4 мПа - с), на залежах с высоковязкой нефтью бурение горизонтальных скважин в зонах, приближенных к источникам заводнения, приводит даже к ухудшению характеристик вытеснения по сравнению с базовым вариантом. [10]
Показано, что увеличение вязкости нефти не сказывается на отношении скоростей перетока жидкости между слоями разной проницаемости и на перемещении воды вдоль высокопроницаемого слоя. Это положение, подтвержденное экспериментальным результатом, объясняется тем, что скорости капиллярного проникновения воды в поперечном направлении в малопроницаемые слои и гидродинамической фильтрации вдоль высокопроницаемого слоя обратно пропорциональны вязкости нефти, которая в обоих про-пластках одинакова. Поэтому следует ожидать, что при оптимальной скорости фильтрации показатели вытеснения из слоистоп пласта должны быть идентичны показателям вытеснения той же нефти из микронеоднородного пласта. Только при сравнении этих показателей можно узнать, в какой степени ухудшение показателей вытеснения нефти обусловлено увеличением отношения вязко-стей жидкостей и в какой степени - влиянием самой неоднородности пласта. Вполне возможно, что динамика извлечения вязкой нефти и нефтеотдача слоистого и однородного пласта будут определяться прежде всего явлением вязкостной неустойчивости. [11]
Отсюда по мере увеличения вязкости нефти газ рассеивается быстрее, давление падает резче, а конечная нефтеотдача соответственно уменьшается. [12]
По этим данным отмечается увеличение вязкостей нефтей и вод при увеличении давления, причем более значительное при меньших температурах и количествах растворенного в них газа. [13]
Обращает на себя внимание увеличение вязкости нефти при растворении в ней азота. Если у нефти структура не разрушена, то ее вязкость в присутствии азота увеличивается значительно сильнее. [14]
Установлено также, что увеличение вязкости нефти при одной и той же скорости фильтрации приводит к выравниванию водонефтяного контакта. Это можно объяснить тем, что для сохранения заданной скорости фильтрации к системе с вязкой нефтью требуется приложить повышенные гидродинамические градиенты давления. Следовательно, усиливается влияние гидродинамических сил по сравнению с воздействием капиллярных сил. [15]