Cтраница 3
![]() |
Схема прямолинейной цепочки скважин 8 - 1642. [31] |
Вдоль прямой АВ, проходящей через скважину ( как говорят, вдоль главной линии тока), частицы жидкости будут двигаться наиболее быстро. Прямые А В, делящие расстояние между скважинами пополам, в силу симметрии потока, можно рассматривать как непроницаемые границы, вдоль которых движение будет наиболее медленным; они называются нейтральными линиями тока. [32]
АВ, проходящей через скважины ( как говорят вдоль главной линии тока), частицы жидкости будут двигаться наиболее быстро. В и ей подобные, делящие расстояние между скважинами пополам, в силу симметрии потока можно рассматривать как непроницаемые границы, вддлькоторых движение будет наиболее медленным. Они называются нейтральными линиями тока. Характер распределения потенциалов вдоль этих прямых АВ и А В показан на рис. 4.30. Задача решается методом суперпозиции. Результаты решения показывают, что на расстоянии от контура питания до половины расстояния между скважинами движение жидкости практически прямолинейное и падение потенциала на этом участке происходит по закону прямолинейной фильтрации. Основное падение потенциала происходит вблизи скважины, где характер движения близок к радиальному. [33]
Вдоль прямой АВ, проходящей через скважины ( как говорят, вдоль главной линии тока), частицы жидкости будут двигаться наиболее быстро. Прямую А В и ей подобные, делящие расстояние между скважинами пополам, в силу симметрии потока можно рассматривать как непроницаемые границы, вдоль которых движение будет наиболее медленным. Они называются нейтральными линиями тока. Характер распределения потенциалов вдоль этих прямых А В и А В показан на рис. 4.30. Задача решается методом суперпозиции. Результаты решения показывают, что на расстоянии от контура питания до половины расстояния между скважинами движение жидкости практически прямолинейное и падение потенциала на этом участке происходит по закону прямолинейной фильтрации. Основное падение потенциала происходит вблизи скважины, где характер движения близок к радиальному. [34]
![]() |
Симметричное расположение скважины в пласте, ограниченном с трех сторон непроницаемыми прямолинейными границами АВ, AC, CD. Изображены многократные зеркальные отображения скважины. [35] |
Метод зеркального отображения стока стоком или источника источником справедлив не только при работе одной или многих скважин, расположенных в полубесконечном пласте с одной прямолинейной непроницаемой границей, но и в более сложных случаях, когда имеются, например, несколько прямолинейных границ. Пусть, например, скважина S расположена в пласте, неограниченном по простиранию в одну сторону, но ограниченном с трех сторон прямолинейными непроницаемыми границами АВ, ВС, CD, образующими такую прямолинейную полосу, какая изображена на рис. 17.12. Реальные непроницаемые границы отмечены штрихами. В этом случае скважину 5 надо зеркально отобразить в боковых границах АВ, CD и продолжить это отображение бесконечное число раз в обе стороны. Кроме того, скважину S надо зеркально отобразить скважиной SQ в границе ВС и затем скважину SQ так же отобразить бесконечное число раз в обе стороны. В результате получим две бесконечные параллельные прямолинейные батареи рав-нодебитных и равноудаленных друг от друга скважин. [36]
Плоскость их, иу называется плоскостью годографа скорости фильтрации. Все рассмотренные типы границ изображаются на плоскости годографа скорости известными линиями. Прямолинейные непроницаемые границы изо бража-ются отрезками прямой, проходящей через начало координат и параллельной самим границам. Прямолинейные проницаемые подводные границы изображаются отрезками прямой, проходящей через начало координат и перпендикулярной границам. Прямолинейные проницаемые смоченные границы изображаются отрезками прямой, проходящей через точку с координатами их 0; Ну - k и перпендикулярной самим границам. Свободные границы изображаются дугами упомянутой окружности. [37]
Плоскость их, иу называется плоскостью годографа скорости фильтрации. Все рассмотренные типы границ изображаются на плоскости годографа скорости известными линиями. Прямолинейные непроницаемые границы изображаются отрезками прямой, проходящей через начало координат и параллельной самим границам. Прямолинейные проницаемые подводные границы изображаются отрезками прямой, проходящей через начало координат и перпендикулярной границам. Прямолинейные проницаемые смоченные границы изображаются отрезками прямой, проходящей через точку с координатами их 0; иу - k и перпендикулярной самим границам. Свободные границы изображаются дугами упомянутой окружности. [38]
![]() |
Индикаторные диаграммы по скважине Салымского месторождения ( по В.К.Федорову и В.Н.Нестерову. [39] |
В 1979 году в скважине 73 начальное пластовое давление было равно 42 МПа, а в эксплуатационной скважине 54, удаленной на 3 2 км от нее, текущее пластовое давление к этому времени снизилось до 24 6 МПа. Из приведенной выше информации становится очевидным, что как в естественных, так и в нарушенных условиях существует пластово-блоковое строение и непроницаемые границы между отдельными частями баженовской свиты. [40]
В дальнейшем механизм движущих сил зависит от геологических условий на границах пласта. Если продуктивный пласт не имеет гидродинамической связи с областью питания, то и в последующем добыча определяется проявлением упругих сил. При этом давление понижается во всем объеме продуктивного пласта. В некоторых случаях непроницаемые границы совпадают или близки к границам нефтеносности. Залежь нефти как бы запечатана. В этих условиях запас упругой энергии незначителен и добыча жидкости сопровождается быстрым понижением давления. [41]
Необходимо подчеркнуть, что приведенные выше результаты моделирования основывались исключительно на классических элизионных представлениях, прежде всего предполагающих гидродинамическое единство отдельных элементов разреза слоистых систем отрицательных структур. В действительности глубокие горизонты слоистых систем отрицательных структур представляют собой пластово-блоковую систему, что будет доказано ниже. По этой причине элизионные процессы могут играть определенную роль в формировании поля пластовых давлений в пределах отдельных блоков. Однако это возможно лишь в том случае, когда непроницаемые границы блоков существовали в течение всего времени катагенеза глинистых пород, т.е. на протяжении сотен миллионов лет, что маловероятно, т.е. роль воды, переходящей в свободное состояние из глинистых пород ( как, впрочем, и из пород иного литологическо-го состава) на формирование поля пластовых давлений необходимо количественно оценивать для каждого конкретного региона или его части, если это необходимо для решения практических задач. [42]
Второй подтип тектонических границ образуется тогда, когда тектонические нарушения с малыми амплитудами смещения или без них формируются в условиях сжатия. В этом случае происходит дробление пород, сопровождаемое выжиманием обломков в поровое и трещинное пространство, их растворением и переходом в цементирующую массу. Под действием сжимающих усилий происходит сокращение точечных контактов, образование выпукло-вогнутых контактов, что влечет за собой уменьшение емкостных и фильтрационных свойств пород. Кроме того, если даже исключить физико-химические преобразования пород, то только под влиянием сжимающих усилий сокращение пористости может достигать 12 %, а проницаемости - до 300 % по отношению к прежним условиям. Таким образом, зоны сжатия во многих случаях могут рассматриваться как относительно непроницаемые границы. [43]