Cтраница 3
При разработке только нефтяной оторочки по мере падения пластового давления нефть вытесняется газом газовой шапки. Вследствие этого объем, занятый газом, увеличивается за счет расширения свободного газа газовой шапки. При такой системе разработки консервация газоконденсатной зоны является фиктивной, на самом же доле часть газоконденсата отбирается через нефтяные скважины. Поэтому при определении коэффициента конденсатоотдачи необходимо учитывать количество добытого конденсата вместе с нефтью, а также потерянного конденсата в зоне расширения газовой шапки. [31]
![]() |
Схема выпадения конденсата в бомбе pVT.| Изотерма конденсации. [32] |
Для ее замыкания необходимо учитывать соотношение, определяющее массовое содержание конденсата в газе газовой шапки. [33]
При режиме газовой шапки, когда разрабатывается лишь нефтяная часть газонефтяной залежи, газ газовой шапки будет вытеснять ( замещать) извлекаемую нефть и составит конечную газонасыщенность в нефтяной части залежи. [34]
![]() |
Схема барьерного заводнения. [35] |
Отделяя основные запасы газа от нефтяной оторочки, создаваемый водяной барьер отсекает часть газа газовой шапки и вытесняет его в пределы нефтяной оторочки. Количество отсекаемого газа зависит от ширины подгазовой зоны. [36]
Основными источниками энергии в пластах являются напор краевой воды, подошвенной воды, газа газовой шапки, давление растворенного газа в нефти в момент выделения газа из раствора, сила тяжести, упругость пласта и насыщающих его нефти, воды и газа. Эти силы могут проявляться раздельно или совместно. Таким образом, энергетические ресурсы нефтеносного пласта характеризуются существующим в нем давлением. Чем выше давление, тем больше при прочих равных условиях запасы энергии и тем полнее может быть использована залежь нефти. [37]
Основной энергией, продвигающей нефть по пласту при газонапорном режиме, является напор газа газовой шапки. При наличии огромной газовой шапки по сравнению с залежью нефти в процессе эксплуатации залежи дебиты и давления остаются почти постоянными, если не нарушается баланс между отбором нефти и скоростью продвижения контакта газ-нефть. [38]
Составляя расчетные варианты размещения скважин для разработки при режимах вытеснения нефти водой или газом газовой шапки, необходимо помнить, что при одновременной работе нескольких рядов происходит экранизация их друг от друга. Как показали специальные исследования, в большинстве случаев целесообразно, чтобы с одной стороны от того или иного источника питания ( естественного или искусственного) не было бы более трех одновременно работающих рядов. [39]
Основными источниками энергии в пластах являются: напор краевой воды, подошвенной воды, газа газовой шапки, давление растворимого газа в нефти, сила тяжести, упругость пласта и насыщающих его нефти, воды и газа. Эти силы могут проявляться раздельно или совместно. Как правило, пластовое давление увеличивается с глубиной, подчиняясь определенной закономерности, и изменяется в пределах 0 08 - 0 12 МПа на каждые 10м глубины, в среднем составляя 0 1 МПа на 10 м, что соответствует гидростатическому давлению столба воды. Однако имеются нефтяные и газовые месторождения, где пластовое давление значительно превышает величину гидростатического давления, и градиент пластового давления может составить 0 24 МПа на 10 м глубины скважины. [40]
Приток нефти к нефтедобывающим скважинам при этом режиме происходит в основном за счет энергии расширения газа газовой шапки. При этом процесс вытеснения нефти расширяющимся газом сопровождается гравитационными эффектами. [41]
Газонапорные режимы характеризуются процессом вытеснения нефти из пласта к скважинам под действием напора энергии расширения газа газовой шапки. В зависимости от условий работы газовой шапки различают два вида газонапорных режимов: жесткий и упругий. [42]
По углеводородному составу газы газовых залежей мало различаются, несколько больше содержится гомологов метана в газах газовых шапок газонефтяных залежей, но концентрации их в нефтяных газах значительно больше. [43]
Основной энергией, под действием которой нефть продвигается по пласту, при газонапорном режиме является напор газа газовой шапки. При наличии огромной по сравнению с залежью нефти газовой шапки в процессе эксплуатации залежи дебиты скважин и пластовое давление остаются почти постоянными, если не нарушается баланс между отбором нефти и скоростью продвижения контакта газ-нефть. [44]
Основная энергия, под действием которой нефть продвигается по пласту при газонапорном режиме, - напор газа газовой шапки. При наличии огромной по сравнению с залежью нефти газовой шапки в процессе эксплуатации залежи дебиты скважин и пластовое давление остаются почти постоянными, если не нарушается баланс между отбором нефти и скоростью продвижения контакта газ - нефть. [45]