Пьезометрическая воронка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Первым здоровается тот, у кого слабее нервы. Законы Мерфи (еще...)

Пьезометрическая воронка

Cтраница 1


Пьезометрические воронки, образующиеся вокруг взаимодействующих скважин, не имеют правильных форм. Если их рассечь горизонтальными параллельными плоскостями, отстоящими на равном расстоянии друг от друга, то в плане эти горизонтальные сечения будут представлять собой изобары. Так как резкие изменения давлений вокруг работающих скважин ограничиваются небольшим ( - 10 м) расстоянием, то изобары вблизи скважин сильно сгущаются, а дальше от скважин радиус их быстро возрастает.  [1]

2 Схематичное изображение пьезометрических линий в окресности одной из двух равнодебитных взаимодействующих скважин. [2]

Изображенные на рис. 17.11 пьезометрические кривые являются сечениями пьезометрической воронки депрессии вертикальной плоскостью, проходящей через скважины. В первые мгновения после пуска каждая из скважин практически не реагирует на другую, т.е. пьезометрические кривые в окрестности скважины имеют практически такую же формулу, как при одиночной работе. В последующие моменты пьезометрическая линия, опускаясь, перестает быть симметричной по отношению к скважине - более интенсивно понижается та ее ветвь ( на рисунке - левая), которая ближе к взаимодействующей скважине. Очевидно, что например, точка 0 пласта, делящая пополам расстояние между скважинами, испытывает более сильное воздействие со стороны скважины № 2, чем точка D пласта, причем ОС CD. На линии 001 касательные к пьезометрическим линиям горизонтальны, так как скорость движения жидкости посередине между равнодебитными скважинами равна нулю. Угол а наклона касательной к пьезометрической линии слева от прямой СС всегда тем больше угла р касательной к правой ветви пьезометрической линии, чем более поздний момент рассматривается.  [3]

4 Схема пласта при. [4]

Во время эксплуатации скважин при таком режиме по закону пьезометрических воронок депрессии уровень нефти понижается одновременно во всей залежи.  [5]

Эксцентричное расположение изобар вокруг скважины показывает, что при нерадиальном движении пьезометрическая воронка депрессии асимметрична.  [6]

Вращая линии АВ или CD вокруг оси скважины Oz, получим так называемую пьезометрическую воронку депрессии. Точки А к С лежат на стенке скважины, так что АС 2 RC. Линия DEFB определяет положение статического пьезометрического уровня в пласте, а линия С А - положение пьезометрического динамического уровня жидкости в скважине. В условиях рассматриваемого потока пьезометрические ( депрессион-ные) линии АВ и CD отнюдь не касаются линии DEFB, а пересекают ее в точках D и В под некоторым углом. Однако в рассматриваемых условиях такой случай невозможен, ибо при постоянном дебите скважины, при отсутствии инфильтрации в пласт через его кровлю и подошву и в предположении несжимаемости жидкости и самого пласта жидкости в любой точке пласта должна двигаться в направлении к скважине; не может существовать никакой ограниченной зоны влияния ( или зоны дренирования) скважины, вне которой жидкость якобы остается в покое, а внутри движется к скважине. В упомянутых условиях предположение о существовании ограниченного радиуса влияния скважины является логически противоречивым и физически бессмысленным.  [7]

С учетом таблицы построен рис. 16.4, на котором изображены три последовательных положения вертикальных разрезов пьезометрической воронки депрессии по одну сторону от центра окружной галереи. По оси ординат отложены величины безразмерного давления, по оси абсцисс - величины безразмерного расстояния от центра галереи.  [8]

9 Кривые восстановления давления при совместной работе двух пластов рпп х рпл п. [9]

О существовании перетока можно судить по графику, изображенному на рис. 56, на котором показаны формы пьезометрических воронок в разное время после остановки скважины.  [10]

Допустим, что на основании формул ( 51, XX) и ( 52, XX) построены пьезометрические воронки депрессии для каждой из двух взаимодействующих скважин при их одиночной работе.  [11]

12 Вертикальный разрез пьезометрической воронки депрессии двух равнодебитных взаимодействующих скважин. [12]

Формула ( 48, XX) позволяет построить пьезометрическую линию для точек пласта вдоль оси х - вертикальное сечение пьезометрической воронки депрессии, проходящее через оси взаимодействующих скважин.  [13]

Так, в работах Богомолова [17, 18] при анализе многих конкретных примеров из гидрогеологической практики было отмечено, что когда форма пьезометрической воронки депрессии имеет значительную асимметрию, то применение формул дебита радиального притока для определения коэффициента фильтрации приводит к явно ошибочным результатам.  [14]

Сначала применительно к работе одной добывающей и одной нагнетательной окружных батарей были построены последовательно изменяющиеся после пуска батарей пьезометрические линии ( сечения пьезометрических воронок депрессии) внутри добывающей батареи, в кольцевой области между добывающей и нагнетательной батареями, снаружи от нагнетательной батареи. Далее были получены непрерывно изменяющиеся со временем величины притоков жидкости к добывающей батарее изнутри и снаружи и величины оттоков жидкости из нагнетательной батареи в сторону добывающих скважин и в наружную сторону законтурной зоны. Указывалось, что утечка воды из нагнетательных скважин в законтурную зону может достигать значительной доли от суммарного дебита всех этих скважин. Подчеркивалось, что приток жидкости к добывающей батарее из кольцевой области между ней и батареей нагнетательных скважин превосходит отток жидкости в эту область из нагнетательных скважин за счет постепенного исчерпания ее упругого запаса.  [15]



Страницы:      1    2