Cтраница 1
![]() |
Динамика дебита скважин для смеси при различных А., МПа 1. [1] |
Глубокие депрессионные воронки, характерные для низкопроницаемых коллекторов, могут резко понижать добыв-ные возможности скважин из-за быстрого снижения пластового давления ( особенно в первый период), выпадения конденсата в пласте и возможного запирающего эффекта, уп-ругопластичных деформаций коллектора. [2]
![]() |
Профили давления на различные даты разработки АГКМ. [3] |
Глубокие депрессионные воронки, характерные для низкопроницаемых коллекторов, могут резко понижать добывные возможности скважин из-за быстрого снижения пластового давления ( особенно в первый период), выпадения конденсата в пласте и возможного запирающего эффекта, упруго-пластичных деформаций коллектора. [4]
![]() |
Варианты размещения скважин.| Профили давления при различных вариантах ра. [5] |
Наиболее глубокая депрессионная воронка образуется при первом варианте размещения скважин и наименьшая - при третьем. [6]
По этой причине при создании в ПХГ глубокой депрессионной воронки возникают вертикальные градиенты давления, способствующие поступлению пластовых вод в газонасыщенную зону основного пласта-коллектора из нижезалегающих горизонтов через разрывы сплошности подстилающей глинистой подошвы. Этим фактом и объясняется наблюдающееся в процессе форсированного отбора газа преждевременное обводнение эксплуатационных скважин, пробуренных на структуре в области так называемых литологических окон. [7]
Проведенные математические эксперименты по варианту V3bbll23 показали, что при принятых депрессиях в диапазоне их изменения 4 4 АР 5 6 атм глубокие депрессионные воронки не образуются и эксплуатация скважин в процессе разработки происходит без осложнений. Поэтому подвариант 053 с депрессией на пласт АР 5 6 атм является более эффективным, чем подвариант 053 с АР 4 4 атм. При принятых выше значениях проницаемостей объектов с их соответствующими запасами и практически при одинаковых суммарных длинах стволов ( один, два или три), а также параметре анизотропии к 0 01 истощение происходит сравнительно равномерно. Поэтому следует остановиться на том варианте, в котором получена максимальная газоотдача. Итоговые показатели этого подварианта приведены в табл. 5.5. Следует подчеркнуть, что независимо от расстояния от вертикального участка ствола до газоводяного контакта длина горизонтального ствола во 2 - м и 3 - м объектах не влияет на интенсивность обводнения, так как направление горизонтального ствола принято параллельным газоводяному контакту. [8]
Продуктивные горизонты эоцвновых отложений характеризуются низкой проницаемостью и высокой остаточной водонасыщен-ностью коллекторов, за счет чего в зоне основного ( Каневского) купола созданы глубокие депрессионные воронки. [9]
![]() |
Зависимость обобщенного пока. [10] |
Проблема надежности в данном случае тесно связана с газодинамическими и экономическими аспектами, так как концентрация скважин в центре залежи, с одной стороны, повышает надежность их работы, а с другой, ухудшает экономические показатели за счет появления более глубокой депрессионной воронки. Кроме того, при избирательном продвижении воды это может привести к почти одновременному обводнению целой группы скважин. [11]
![]() |
К выявлению области применимости алгоритмов определения показателей разработки, основанных на методе последовательной смены стационарных состояний. [12] |
Разнодебитность газовых скважин может существенно влиять на систему обустройства газового промысла. Возникающие в процессе разработки месторождения глубокие депрессионные воронки могут приводить к необходимости более раннего ( по сравнению с расчетным) ввода дожимной компрессорной станции и установок искусственного холода. [13]
![]() |
Схема к выявлению области применимости алгоритмов, основанных на методе последовательной смены стационарных состояний. [14] |
Разнодебитность газовых скважин может существенно влиять на систему обустройства газового промысла. Возникающие в процессе разработки месторождения глубокие депрессионные воронки приводят к необходимости более раннего ( по сравнению с расчетным) ввода дожимной компрессорной станции и установок искусственного холода. [15]