Cтраница 2
Широко распространено мнение, что нефтенасыщенность кернов, выбуренных при промывке забоя буровым раствором на водной основе, при анализе дает вполне обоснованную величину неизвлеченной нефти. Объясняют это воздействием упруго-водонапорного вытеснения ( фильтрат из глинистого раствора) в процессе взятия керна на его содержимое, а также вытеснением пластовой жидкости из керна при расширении растворенного газа в связи со снижением давления в образце выбуренной породы от пластового до атмосферного. [16]
Насос работает следующим образом. При ходе штанг 7 вниз происходит сжатие диафрагмы 11, так как увеличивается объем между цилиндром б и плунжером 7, куда через отверстия в плунжере поступает масло, а также происходит расширение диафрагмы 2, в результате осуществляется забор пластовой жидкости через всасывающий клапан 12 во внутреннюю полость всасыва-юще-нагнетательной камеры 10 и вытеснение пластовой жидкости, находящейся над клапанами 9, на поверхность. [17]
![]() |
Способ гидрозащиты УЭЦН в обводненных скважинах. [18] |
Осуществление способа достигается следующим образом. Снизу к погружному электродвигателю подвешивают разобщительное устройство с перепускным клапаном. Заполнение верхней части ствола скважины диэлектриком производится путем вытеснения пластовой жидкости из затрубного пространства через клапан. [19]
Определим отклонения от строгой направленности, возникающие из-за различной насыщенности нагнетаемыми жидкостями норового пространства после прохождения их через породу. Принимаем, что отношение расхода рабочей жидкости к расходу вспомогательной жидкости равно отношению мощности избранного прослоя к мощности остальной части пласта. Сначала разберем случай, когда насыщенность норового пространства породы рабочей жидкостью после вытеснения пластовой жидкости р меньше Ss - насыщенности пор вспомогательной жидкостью после вытеснения ею пластовой. [20]
Реологические свойства жидкообразных текучих систем описывается прежде всего кривыми зависимости напряжения сдвига от скорости деформации ( или градиента скорости) при установившемся течении. Для высокоструктурированных систем ( гелей и студней) важно знать также параметры, характеризующие прочностные и упругие свойства, если они количественно имеют существенное значение для расчета технологических процессов. Знание реологических свойств ГФС необходимо для расчета процессов движения их в трубах и пористой среде и вытеснения пластовых жидкостей и газов. [21]
Смешение жидкостей более значительно в периферийной части керна, чем в его сердцевине. Керны большого диаметра менее подвержены затоплению глинистым раствором, чем керны малого диаметра. Кроме того, керны, взятые непосредственно ниже глинистых прослойков, бывают свободны от смешения жидкостей. Если керны берут при бурении с помощью нефти или раствора на нефтяной основе, то проникновение нефти в керн и последующее вытеснение пластовой жидкости из него также меняют первоначальное содержание жидкости в породе. Однако отсутствует доказательство, что при этом изменяется количество связанной воды, и она вытесняется из керна при падении давления до атмосферного при условии, что керн был взят выше переходной зоны веда - нефть. [22]
Смешение жидкостей более значительно в периферийной части керда, чем в его сердцевине. Керны большого диаметра менее подвержены затоплению глинистым раствором, чем керны малого диаметра. Кроме того, керны, взятые непосредственно ниже глинистых прослойков, бывают свободны от смешения жидкостей. Если керны берут при бурении с помощью нефти или раствора на нефтяной основе, то проникновение нефти в керн и последующее вытеснение пластовой жидкости из него также меняют первоначальное содержание жидкости в породе. Однако отсутствует доказательство, что при этом изменяется количество связанной воды, и она вытесняется из керна лри падании давления до атмосферного при условии, что керн был взят выше переходной зоны веда - нефть. [23]
Благодаря повышенной по сравнению с водой вязкости и, соответственно, меньшей подвижности, они могут обеспечивать больший охват пластов. При этом важно, что регулировать их вязкость можно корректировкой. Большинство мицеллярных растворов, исследованных как агенты для повышения нефтеотдачи, имеют постоянную эффективную вязкость от единицы до десятков миллипаскалей в секунду в - широком диапазоне скоростей сдвига, близким к пластовым. В то же время некоторые из них проявляют неньютоновский характер. В каждом конкретном случае значение вязкости раствора задается исходя из условия устойчивого вытеснения пластовых жидкостей, что будет подробнее рассмотрено в дальнейшем. Так же как и фазовое состояние, вязкость мицеллярных растворов зависит от типа углеводородной жидкости количества и солевого состава водной фазы, состава и количества используемых ПАВ и других компонентов, температуры. [24]