Cтраница 2
Из табл. 37, 38 видно, что дебиты возмущающих скважин составляли в процессе исследований 1500 - 2800 тыс. м3 / сут. [16]
Имеются решения и для периодического и произвольного изменения дебита возмущающей скважины, а также для работающей реагирующей скважины, в которой фиксируется изменение во времени не только забойного давления, но и дебита. [17]
Последовательность обработки данных исследований взаимодействия скважин при периодическом изменении дебита возмущающей скважины дается в следующем примере. [18]
![]() |
График изменения дебита в возмущающей скв. 405 и давления в реагирующей скв. 416. [19] |
В главе I приведены результаты исследований этих скважин при мгновенном изменении дебита возмущающей скважины. Сопоставляя результаты расчетов, видно, что параметры пласта, полученные при исследовании по гармоническому закону возбуждения пласта, оказались ниже. Это, очевидно, можно объяснить нарушением не только заданного режима в скв. Кроме того, последние исследования были проведены спустя примерно полтора года, что также могло оказать влияние, так как реагирующая скважина находилась в нефтяной зоне, а нагнетательная возмущающая - в водяной зоне. [20]
Ранее нами [36] был предложен аналитический метод обработки кривых реагирования при произвольном изменении дебита возмущающей скважины. [21]
В настоящее время известно несколько методов обработки кривых реагирования, полученных при мгновенном изменении дебита возмущающей скважины на постоянную величину. Под мгновенным изменением дебита возмущающей скважины подразумевается пуск ( если скважина простаивала долгое время) в работу с постоянным дебитом Q или остановка ( если скважина перед этим работала на установившемся режиме) или просто изменение дебита возмущающей скважины на величину Q. Под установившимся режимом в гидропрослушивании понимается существование практически установившегося состояния не только в возмущающей скважине, но и в пласте или в районе возмущающей и реагирующей скважин. [22]
![]() |
График изменения дебита возмущающей скважины по закону ( II. 56. [23] |
Следует отметить, что рассмотренный в этом разделе метод исследования имеет преимущества перед методом, когда дебит возмущающей скважины изменяется строго по закону синуса или косинуса. [24]
Rlm - расстояние от i-ой реагирующей скважины до m - ой скважины, QB - изменение дебита возмущающей скважины, Qp t - изменение дебита i-ой реагирующей скважины, Qpm - изменение дебита т-ой реагирующей скважины, Rm - расстояние от возмущающей скважины до m - ой реагирующей скважины. [25]
Ниже мы остановимся на гидродинамическом методе определения параметров пласта по кривым изменения давления в реагирующей скважине, когда дебит возмущающей скважины мгновенно изменяется на постоянную величину. Сущность этих исследований заключается в следующем. [26]
Если р ( t0) О, формула (VII.63) обращается в формулу (VII.28) для обработки кривых изменения давления в реагирующих скважинах при произвольном изменении дебита возмущающей скважины без учета притока-оттока. [27]
Точно так же пересечение оси ординат логарифмической сетки с линией эталонной кривой Ар0 1 соединяют прямой с точкой на шкале дебитов ДО, соответствующей изменению дебита возмущающей скважины. [28]
В настоящее время известно несколько методов обработки кривых реагирования, полученных при мгновенном изменении дебита возмущающей скважины на постоянную величину. Под мгновенным изменением дебита возмущающей скважины подразумевается пуск ( если скважина простаивала долгое время) в работу с постоянным дебитом Q или остановка ( если скважина перед этим работала на установившемся режиме) или просто изменение дебита возмущающей скважины на величину Q. Под установившимся режимом в гидропрослушивании понимается существование практически установившегося состояния не только в возмущающей скважине, но и в пласте или в районе возмущающей и реагирующей скважин. [29]
![]() |
Кривые восстановления давления в неоднородном пласте. [30] |