Cтраница 1
Прогрессивно возрастающая интерференция скважин с ростом их числа в системе разработки приводит к тому, что текущая добыча нефти с месторождения не дает соответствующего эффекта при увеличении числа скважин. [1]
Обычно интерференция скважин рассчитывается для случая постоянного давления на контуре питания. Иногда оказывается необходимым рассмотреть - эту задачу при переменном давлении на контуре питания. [2]
Задачи интерференции скважин имеют важнейшее значение при рассмотрении естественного или искусственно создаваемого ( нагнетанием воды) водонапорного режима. [3]
Неучет интерференции скважин в гидродинамических расчетах приводит к резкому отличию в темпах изменения пластового давления и времени снижения давления до критического, при котором скважины выбывают из эксплуатации. [4]
Изучение интерференции скважин в трещиноватом пласте открывает возможности для расшифровки поведения трещиноватого пласта, однако результаты исследований поддаются надежной интерпретации только тогда, когда величина пористости матрицы во много раз превышает величину пустотности трещинной системы. Если же эта разница невелика, то изучение интерференции скважин позволит получить характеристики только трещинной системы. Особый интерес представляет также понимание анизотропии лласта, особенно при проектировании взаимного расположения добывающих и нагнетательных скважин. Оценка анизотропии может проводиться при условии как стационарного, так и неустановившегося течения. Однако обработка подобного рода информации остается сложной проблемой. [5]
![]() |
Профили пластового давления для вариантов равномерного, батарейного и центрального размещения скважин на залежи, однородной по коллекторским свойствам ( при одинаковом добытом количестве газа. [6] |
Вследствие большей интерференции скважин для двух последних сеток ( при одинаковой депрессии) дебиты скважин будут меньше, а необходимое их число больше, чем при равномерном размещении скважин. [7]
Значительное ослабление интерференции скважин отмечается и в девонских залежах, в которых структурно-механические свойства нефтей проявляются сравнительно слабо. [8]
Заметное проявление интерференции скважин наблюдается при режимах истощения. [9]
Практическое отсутствие интерференции скважин обусловило увеличение темпов отбора нефти пропорционально числу добывающих скважин. [10]
![]() |
Схема расположения двух скважин вблизи центра круговой площади дренирования.| Пятиточечная сетка расстановки скважин. [11] |
Такой тип интерференции скважин возникает в полевых условиях, когда скважины пробурены в нефтяном пласте на разных расстояниях друг от друга. [12]
Прямая задача интерференции скважин при упругом режиме фильтрации рассматривалась ранее в работах [167, 187] и др. Для построения методики гидродинамических исследований представляет интерес обратная задача. [13]
Из теории интерференции скважин следует, что при малом числе скважин начальное увеличение их числа дает довольно значительный прирост добычи, но в дальнейшем по мере роста числа скважин на залежи и уменьшения расстояния между ними характерно быстрое падение прироста добычи, приходящейся на одну скважину. Дальнейшее уплотнение сетки скважин почти не дает прироста дебита, и кривая зависимости дебита жидкости от числа скважин асимптотически приближается к какому-то определенному пределу, который соответствует дебиту залежи при эксплуатации ее галереей. [14]
Задачи теории интерференции скважин при заданных забойных давлениях [13, 14] в определенном смысле также следует рассматривать как обратные задачи. [15]