Движение - подошвенная вода - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом. Законы Мерфи (еще...)

Движение - подошвенная вода

Cтраница 1


Движение несжимаемой подошвенной воды вверх в газонасыщенную часть залежи принимается одномерным. Прогащаемость в вертикальном направленгш может отличаться от горизонтальной щэогащаемости.  [1]

2 Схема продвижения воды в газовую залежь массивного типа. [2]

Движение несжимаемой подошвенной воды вверх в ранее газонасыщенную часть залежи принимается одномерным. Проницаемость в вертикальном направлении может отличаться от горизонтальной проницаемости.  [3]

4 Схема распределения давления в призабойной зоне водонефтяного пласта и движения воды к фильтру скважины. [4]

На рис. 2 показана схема движения подошвенной воды в зону фильтра. Как видно из рис. 2, основная масса воды, поступающей в зону фильтра, движется по линии АО, как по наикратчайшему пути, с максимальным перепадом давления. Из более удаленных точек водонефтяного контакта вода сначала движется по линии ВА и только затем к фильтру, так как проницаемость продуктивных пластов в горизонтальном направлении значительно выше, чем в вертикальном.  [5]

Кроме работ Маскета, в ранний период изучения проблемы движения подошвенных вод были известны работы акад.  [6]

7 Продольный профиль по первому эксплуатационному ряду сква / - нефтеносные песчаники. 2 - водоносные песчаники. 3 - заводненная часть пласта. [7]

Рассмотрим еще один интересный пример совместного использования графика перемещения ВНК и геолого-геофизических профилей для выяснения особенностей движения подошвенной воды. На рис. 51 показаны расположение скважин и отметки водонефтя-ного контакта в них, определенные по данным бокового электрического зондирования пласта Дг Бавлинского нефтяного месторождения.  [8]

Присутствие в коллекторе протяженных горизонтальных глинистых пропластков, судя по данным микрозондов, имеет большее значение для выбора методики заводнения залежи из центра к краям, чем движение подошвенной воды в месторождениях рифового типа Солт Грик и Келли - Снайдер в Техасе. Заводнение таких рифовых залежей с подошвы может оказаться неэффективным вследствие распространения в них на значительной площади горизонтальных непроницаемых пропластков.  [9]

При разработке газовых залежей, даже если пласт и подошвенная вода не обладает упругим запасом ( например, при наличии в залежи карманов, заполненных водой), неравенство ( 11) не является условием отсутствия движения подошвенной воды. В данном случае носителем упругой энергии, за счет которой образуется конус, является газ.  [10]

Общий объем ореола диффузии и распределение в нем концентраций в настоящее время найдены быть не могут. Однако, если мы знаем скорость движения подошвенных вод, а значит, и время их пребывания под залежью ( время контакта), то можем оценить и максимальную дальность проникновения газа вниз от контакта.  [11]

Необходимость составления таких карт вызывается тем, что начальная поверхность водонефтяного контакта занимает обычно негоризонтальное положение. Колебания начальной поверхности контакта должны учитываться при пересчете запасов нефти и последующем изучении движения подошвенной воды и контуров нефтеносности. Для построения карт начальной поверхности контакта используется общеизвестная методика, применяемая при составлении структурных карт по геолого-геофизическому опорному горизонту - реперу. При построении особое внимание следует уделять тем скважинам, по которым ВНК отмечается аномально высоко. Необходимо установить, не обусловлено ли это местным подъемом. Затем на карте проводятся внешний и внутренний контуры нефтеносности.  [12]

Рассмотрим на конкретных примерах использование профилей для изучения особенностей перемещения ВНК. Согласно графику перемещения ВНК, приведенному на рис. 47, большой интерес представляет детальное рассмотрение движения подошвенной воды в районе юго-восточного крыла пласта Дц. Поэтому целесообразно для данного участка составить профиль от нагнетательных скважин к своду структуры. Такой профиль изображен на рис. 48 по линии скважин 351, 669, 75, 692, 1095 и 451 на 1 / 1 1956 года.  [13]

14 Изменение во времени от выполнения условия ( 5 на. [14]

Тем более сказанное справедливо при разработке нефтяных и газоконден-сатных месторождений с законтурным заводнением. При разработке газовых залежей, даже если пласт и подошвенная вода не обладают упругим запасом, неравенство ( 5) не является условием отсутствия движения подошвенной воды. В данном случае носителем упругой энергии, за счет которой образуется конус, служит газ.  [15]



Страницы:      1    2