Cтраница 3
Почему задача о смешивающемся вытеснении двух жидкостей ( см. разд. [31]
![]() |
Схема вытеснения нефти из неоднородного пласта с образованием перед фронтом водяного вала и смешивающейся коны ( по Кларчу и др. [32] |
Если предположить, что смешивающееся вытеснение реализуется одним из упомянутых процессов, максимальная нефтеотдача пласта в значительной степени будет определяться коэффициентом воздействия. В данной главе этот коэффициент определяется той частью норового объема пород, которая охвачена вытесняющим агентом в пределах заданной площади пласта. Главными факторами, определяющими коэффициент воздействия, являются неоднородность и распределение пустот в породах, которые обычно характеризуются изменением проницаемости или стратификацией. Эти факторы приобретают особо важное значение при вытеснении высоковязкой нефти. Неблагоприятные отношения подвижностей вместе с существенным изменением проницаемости приводят к снижению коэффициента воздействия вытесняющего агента на пласт. Кроме того, в отложениях с вертикальной проницаемостью может происходить гравитационная сегрегация. Это неблагоприятное явление происходит в тех случаях, когда нагнетаемый легкий газ через вертикальные поровые каналы всплывает к кровле пласта и обходит более плотную пластовую нефть. Совместное влияние этих факторов на процесс смешивающегося вытеснения может дать суммарную нефтеотдачу, которая иногда может оказаться ниже нефтеотдачи, обеспечиваемой процессом заводнения пласта. [33]
Многоконтактное ( динамическое) смешивающееся вытеснение с преобладанием конденсации будет осуществляться, если сухой газ состава G из области Сг ВКН будет вытеснять нефть LJ, состав которой лежит между касательными к границе двухфазной области СЕ и FK. При контакте газа с нефтью промежуточные компоненты переходят в газовую фазу. Состав нефти и газа меняются на фронте вытеснения до тех пор, пока совпадут в критической точке К. [34]
Закачка углеводородных растворителей ( смешивающееся вытеснение) позволяет повысить подвижность выпавшего в пласте ретроградного конденсата или нефти в результате их растворения закачиваемыми рабочими агентами. Тем самым удается увеличить конденсато - или нефтеотдачу пластов после завершения разработки газоконденсатного или нефтяного месторождения на режиме естественного истощения. В качестве углеводородных растворителей используют легкую нефть, газовый конденсат, сжиженный газ; газ, обогащенный широкой фракцией легких углеводородов, спирты. [35]
Естественно, что эффективность смешивающегося вытеснения в трещиновато-пористых коллекторах, как и для пористых пластов, зависит от схемы расположения скважин на площади залежи. При одних и тех же условиях вытеснения размещение скважин по треугольной схеме вызывает увеличение коэффициентов охвата и компонентоотдачи трещиновато-пористых пластов в среднем в 1 5 - 1 8 раза. В качестве примера в табл. 2.3 представлены зависимости коэффициента компонентоотдачи трещиновато-пористого пласта в случае осуществления процесса вытеснения по квадратной схеме размещения скважин. Еще одной отличительной особенностью смешивающейся фильтрации в трещиновато-пористых коллекторах может явиться зависимость этого процесса от анизотропии трещинной системы коллектора. Известно [13], что трещиноватым коллекторам часто присуще значительное различие параметров трещин по направлениям, т.е. анизотропия коллектора по проницаемости. Анизотропия трещиноватых коллекторов обусловлена, как правило, характером проявления различных деформационных процессов в ходе образования вторичной пористости пластов и выражается в распределении отдельных трещин в пластах преимущественно вдоль каких-то направлений. Анизотропия может выражаться также в преобладании одной системы трещин в пласте над другими, перпендикулярными этой системе и слабо связанными с нею. [36]
На реализацию третьего варианта смешивающегося вытеснения оторочка растворителя закачивается в зону газонефтяного контакта после образования газовой шапки и поднятия давления на месторождении. [37]
Опыт промышленного применения методов смешивающегося вытеснения [1] и результаты лабораторных исследований [4] показывают, что в неоднородных колллекторах эффективность этих методов достигается только при комбинированном воздействии на пласт водой и газом. [38]
Технология сводового газонапорного и смешивающегося вытеснения нефти оторочкой растворителя, продвигаемой сухим газом высокого давления, испытывается на рифовых месторождениях Ишимбайского Предуралья, выработанных на естественном режиме истощения. [39]
Представленные результаты расчетов процесса смешивающегося вытеснения газов из трещиновато-пористых коллекторов качественно хорошо согласуются с данными экспериментальных исследований. Они подтверждают, что при смешивающемся вытеснении флюидов в трещиновато-пористых коллекторах могут образовываться в трещинах и блоках коллектора значительные по размерам зоны смеси, на 2 - 3 порядка превосходящие зоны смеси в пористых пластах. В значительной мере эффективность вытеснения флюидов из трещиновато-пористых коллекторов определяется соотношением проницаемостей сред, долями объемов сред коллектора и линейными размерами блока. С увеличением соотношения проницаемостей трещин и блоков, длины блоков, а также увеличением доли объема трещий пласта условия вытеснения ухудшаются. Тем не менее можно предположить, что для коллекторов, различающихся средней и даже малой проницаемостью блоков ( соотношение проницаемостей сред до 1000 и выше), но имеющих долю объема трещин коллектора порядка десятых и сотых долей процента ( микротрещины и трещины средних размеров), распределение концентраций в блоках и трещинах коллектора будет практически одинаковым. При объяснении причин малой эффективности смешивающегося вытеснения флюидов в трещиновато-пористых коллекторах следует учитывать также другие факторы, такие как дискретное расположение в пласте скважин, а также неполный охват пласта вследствие влияния на процесс вытеснения различной неоднородности пласта, в том числе проявления анизотропии, вызывающей уменьшение не только коэффициента вытеснения, но и коэффициента охвата пласта. С целью выявления зависимости показателей процесса смешивающегося вытеснения от всех этих факторов были проведены расчеты двумерной площадной фильтрации газов в трещиновато-пористом пласте, а также расчеты двумерной профильной и площадной фильтрации в неоднородном пористом пласте. [40]
Обобщая имеющиеся исследования по смешивающемуся вытеснению нефти растворителями, можно отметить, что наиболее значительное увеличение длины зоны смеси наблюдается в интервале продвижения фронтом вытеснения первых нескольких десятков метров. Затем темпы прироста длины зоны смеси уменьшаются и на расстоянии нескольких сотен метров от линии нагнетания растворителя составляют 8 - 12 % от расстояния, пройденного фронтом вытеснения. [41]
Основным требованием при данном смешивающемся вытеснении является взаиморастворение СНГ как с пластовой нефтью, так и с истощенным газом, который подпирает оторочку. [42]
Также эффективность дренажа при смешивающемся вытеснении может уменьшаться от выпадения из нефти в порах пласта асфальтовых компонентов. [43]
Лабораторные исследования показали, что смешивающееся вытеснение получается также при закачке в пласт пробки алколя, с последующим проталкиванием ее нагнетаемой водой. Алколи смешиваются как с пластовой нефтью, так и с водой. Пробка, используемая в этих опытах, характеризуется изопропиловым спиртом в центре и метиловым спиртом по концам в равных объемах для каждой части. Общий объем спиртов составлял 4 % от общего объема нефти, которая должна быть извлечена. Процесс вытеснения имеет два принципиальных недостатка: 1) в пористой среде происходит трехфазное течение ( вода, нефть и спирт), что затрудняет движение, и 2) связанная вода в пористой среде подхватывается пробкой спирта, в связи с чем концентрация его может достигнуть критического значения, начиная с которого не будет смешивающегося вытеснения нефти спиртами. [44]
Проблема влияния неоднородности коллекторов на смешивающееся вытеснение углеводородов достаточно подробно исследована для нефтяных месторождений. Основные результаты этих исследований могут быть перенесены и на истощенные газоконденсатные месторождения. [45]