Cтраница 1
Фильтрация закачиваемой воды происходит по определенным каналам, оставляя целики нефтесодсржащих пород пс-вовлсчсннымп в разработку. [1]
При соблюдении линейного закона фильтрации закачиваемой воды в заводняемом пласте индикаторная диаграмма, построенная в координатах расход ( приемистость) - репрессия, будет прямой линией. [2]
Можно предположить, что при фильтрации закачиваемой воды по пласту происходит вымывание сульфатов. Об этом же говорит факт изменения среды от слабокислой в нагнетательных скважинах до слабощелочной в эксплуатационных. Кроме того, возможно образование сульфатов за счет деятельности тионовых бактерий, которые участвуют в образовании сернистых соединений. Следовательно, все три фактора благоприятны для протекания биохимического процесса образования сероводорода в нефтяных пластах Самотлорского месторождения. [3]
Мелкозернистые металлокерамические фильтры могут применяться для фильтрации закачиваемой воды от механических примесей при законтурном и внутриконтурном заводнении. [4]
Расчеты, проведенные для условий глинистого пласта, когда фильтрация закачиваемой воды в нем происходит по закону с начальным градиентом, показали, что обеспечение той же приемистости нагнетательных скважин приводит к некоторому увеличению нефтеотдачи. [5]
Исследования подтвердили известное положение о том, что при любой степени очистки фильтрация закачиваемой воды через пористую среду сопровождается снижением ее проницаемости и уменьшением в фильтрате частиц всех размеров. [6]
Лабораторные исследования показали, что при контактировании пресной и пластовой вод осадок не выпадает. Однако процесс фильтрации закачиваемой воды в пласте, как будет показано ниже, сопровождается выщелачиванием породы пласта и нарушением карбонатного равновесия пластовой системы, что в сочетании с некоторыми другими факторами приводит к отложению карбонатных солей в промысловом оборудовании. [7]
![]() |
Результаты индикаторных исследований и математического. [8] |
Количество индикатора, извлеченного за время исследований с добываемой продукцией ( 87 % от введенного в пласт), свидетельствует о том, что пятиточечный элемент опытного участка представляет практически изолированную систему. Охват объема пласта активной фильтрацией закачиваемой воды относительно равномерно распределен в направлении всех добывающих скважин. [9]
Нагнетательные скважины исследуют методом пробных закачек на различных установившихся режимах в основном с целью изучения поглотительной способности заводняемых пластов при различных давлениях нагнетания. Многолетняя практика показывает, что в силу специфических условий фильтрации закачиваемой воды в при-забойной зоне пласта оптимальный режим эксплуатации нагнетательных скважин на данном месторождении может быть установлен только на основе многочисленных опытных данных об интенсивности поглощения закачиваемой воды при различных давлениях нагнетания пластами с определенными коллекторскими свойствами. [10]
Нагнетательные скважины исследуются методом пробных закачек на различных установившихся режимах в основном с целью изучения зависимости поглотительной способности заводняемых пластов при различных давлениях нагнетания. Многолетняя практика показывает, что в силу специфических условий фильтрации закачиваемой воды в призабойной зоне пласта оптимальный режим эксплуатации нагнетательных скважин может быть разработан только на основе многочисленных опытных данных об интенсивности поглощения закачиваемой воды при различных давлениях нагнетания заводняемыми на данном месторождении пластами с определенными коллек-торскими свойствами. [11]
За 450 суток исследований с добываемой продукцией было извлечено 47 2 % от закачанного в пласт трития. По данным индикаторных исследований, активной фильтрацией закачиваемой воды охвачено 72 1 % норового объема в границах опытного участка. [12]
С продукцией добывающих скважин из пласта извлечено 52 5 % от закачанного индикатора. За время исследований с момента закачки индикатора на момент извлечения через добывающие скважины 52 5 % трития в нагнетательную скважину было закачано 106173 м3 воды. По данным индикаторных исследований, охват пласта активной фильтрацией закачиваемой воды составляет 55741 м3, что составляет 52 5 % норового объема участка. [13]
Аналогичные процессы растворения ( выщелачивания) компонентов горных пород происходят также при воздействии пресной и насыщенной углекислым газом вод, а также водных растворов электролитов. В этом случае взаимодействие веществ идет очень медленно. Наряду с растворением минералов и горных пород происходят обменные реакции между ними и солевыми растворами. Поверхность минеральных зерен в результате взаимодействия с растворами изменяет свой химический состав и физико-химические свойства. Эксперименты по исследованию растворимости ( разрушения) минералов пород в воде проведены в основном в статических условиях. При заводнении продуктивных пластов, длительность которого составляет 25 - 50 лет, указанные процессы происходят в динамических условиях фильтрации воды, что дает основание предположить возможность перехода в раствор большего объема пород. Растворение приведенных выше минералов в воде позволяет объяснить образование высокопроницаемых промытых зон в коллекторе при фильтрации закачиваемой воды в течение многих лет. Увеличение их проницаемости происходит не только из-за выноса неустойчивых глинистых пород, но и из-за растворения минеральных компонентов пласта. В качестве образцов использовались породы, извлеченные из продуктивного горизонта в виде кернов, которые измельчались перед анализом. По результатам исследований было установлено, что главное отличие пород месторождений Татарстана и п-ова Мангышлак состоит только в количественном содержании окислов. Основным компонентом в терригенных пластах является кварц, содержание которого изменяется от 85 до 99 % к весу сухого образца. Наибольшей обменной емкостью обладают породы месторождений полуострова Мангышлак - 15 7 - 18 9 мг-экв, для нефтяных месторождений Татарстана - 6 23 - 10 4 мг-экв, что обусловлено минеральным составом цементирующего вещества. [14]