Cтраница 1
Вытеснение жирного газа сухим представляет собой в достаточной мере регулируемый процесс. [1]
Вытеснение жирного газа тощим - неустойчивый процесс, существенно зависящий от степени неоднородности пласта-коллектора. В связи с этим для повышения эффективности процесса важно знать характеристику пласта, чтобы правильно размещать и эксплуатировать нагнетательные и дренирующие скважины. [2]
Вытеснение жирного газа сухим представляет собой в достаточной мере регулируемый процесс. [3]
Процесс вытеснения жирного газа тощим неустойчив и существенно зависит от степени неоднородности пласта; в связи с этим для повышения эффективности процесса важно знать характеристику пласта и наилучшим образом размещать нагнетательные и дренирующие скважины. [4]
При электромоделировании вытеснения жирного газа сухим принимается, что характер течения электрического тока эквивалентен характеру течения газожидкостной смеси в пласте, сила тока - расходу жидкости, удельная электропроводность - подвижности жидкости и распределение электрического напряжения - распределению потенциала функции. [5]
Решается задача о вытеснении жирного газа сухим из такой слоистой модели пласта. На нагнетательной галерее задается суммарный объем закачки, а на эксплуатационной - суммарный объем отбора жирного газа. При этом учитывается условие равенства давлений в пропластках на нагнетательной и эксплуатационной галереях. [6]
Иное наблюдается при вытеснении жирного газа сухим из пласта сравнительно большой мощности, например, 100 м и более. Если такой пласт имеет различную проницаемость, его можно рассматривать как совокупность ряда пропластков различной проницаемости. Очевидно, фронт сухого газа по разным пропласткам будет перемещаться с неодинаковой скоростью. Так как вязкость газа и сухого и жирного практически одинакова, градиенты во всех пропластках будут также одинаковы и перетока между пропласт-ками не будет. [7]
Решается задача о вытеснении жирного газа сухим из такой слоистой модели пласта. [8]
За рубежом при расчетах вытеснения жирного газа сухим наиболее часто используют несколько схем слоистой модели пласта, учитывающих особенности изменения проницаемости продуктивного горизонта. Маскета [43], строится следующим образом. В один пропласток объединяют керны с максимальной проницаемостью по всем скважинам безотносительно к месту отбора кернов. В другой пропласток входят керны с минимальной проницаемостью. Керны с промежуточными значениями проницаемости объединяют в третий пропласток. [9]
Принималось, что в процессе вытеснения жирного газа сухим пластовое давление изменяется в диапазоне рпл рик. При этом движение фронта закачиваемого газа подчиняется законам распространения динамически нейтральной примеси в потоке однородной несжимаемой жидкости. Авторы [13] исходили из равенства вязкостен жирного и сухого газов в условиях пласта и постоянства пластового давления на большей части площади залежи, охваченной процессом вытеснения. [10]
В отличие от данного варианта вытеснения жирного газа, вытеснение его небольшой по размерам оторочкой сухого газа может привести уже к защемлению не только закачиваемого сухого газа, но и исходной газоконденсатной смеси. Расчеты, выполненные для случая создания в пласте оторочки сухого газа с объемом 0 2 порового объема ( при прочих равных условиях), показывают, что в данном варианте вытеснения весь закачиваемый сухой газ к определенному моменту времени ( при относительном времени вытеснения 0 75) защемляется водой, оторочка полностью исчезает, и вода внедряется в области пласта, занятые газоконденсатной смесью. [11]
В этом случае на показатели процесса вытеснения жирного газа сухим влияет степень изменения проницаемости продуктивного горизонта по мощности и площади пласта. [12]
Известен также эффект высаждения фракции С2 при вытеснении жирного газа чистым метаном в области давлений, начиная от давления максимальной конденсации пластовой смеси и выше, что также может быть использовано при создании технологических процессов повышения компо-нентоотдачи пласта. [13]
![]() |
Зависимость констант К, фазового равновесия н-алканов С, от давления р для газоконденсатной смеси с давлением схождения 34 3 МПа при температуре 60 С. [14] |
Известен также эффект высаждения фракции С2 при вытеснении жирного газа чистым метаном в области давлений, начиная от давления максимальной конденсации пластовой смеси и выше, что также может быть использовано при создании технологических процессов повышения компонентоотдачи пласта. [15]