Cтраница 1
![]() |
Распределение давления при радиальной фильтрации. [1] |
Общий дебит жидкости, нефти и воды для всего пласта в каждый момент времени получается суммированием деби-тов всех работающих просло-ев. [2]
Намечаемое к внедрению оборудование рассчитано на автоматическое измерение общего дебита жидкости, подаваемого скважиной. Однако для рациональной эксплуатации нефтяного месторождения совершенно необходимо также измерение дебита нефтяного газа, содержащегося в продукции скважины, и дебита безводной нефти. [3]
Если вместе с нефтью из скважины поступает вода, то необходимо знать общий дебит жидкости, а содержание нефти и воды отдельно. При отсутствии в жидкости эмульсии количество воды определяют в градуированных сосудах. [4]
Следовательно, при однопластовом питании скважины процентное соотношение нефти и воды в общем дебите жидкости не зависит от глубины погружения приема насоса. [5]
В результате закачки гелевой композиции приемистость нагнетательной скважины снизилась на 6 %, общий дебит жидкости добывающих скважин практически не изменился. [6]
При этом наиболее проницаемые нефтяные пласты отдают свою нефть в первую очередь и после полного обводнения в общий дебит жидкости эксплуатационного объекта дают воду, вхолостую пропуская через себя закачиваемую воду. [7]
![]() |
Влияние давления нагнетания на удельный расход рабочего газа.| Влияние давления нагнетания на потребляемую мощность. [8] |
Требуется рассчитать изменение удельного расхода рабочего газа в зависимости от давления нагнетания и глубины нагнетания для получения общего дебита жидкости 636 м3 / сутки, а также зависимость потребной мощности па подъем нефти от давления нагнетания. [9]
Указанные обстоятельства приводят к тому, что часто только интенсификация откачки может позволить получить некоторое количество нефти из обводненных или слабонапорных нефтяных пластов при большом общем дебите жидкости и, наоборот, при наличии контурной или подошвенной воды в мощном нефтяном пласте увеличение интенсивности откачки путем понижения динамического уровня почти всегда ведет к увеличению процента воды в жидкости. [10]
Исследования показали, что известная теория интерференции ( взаимодействия) скважин, согласно которой увеличение общего числа скважин сопровождается все более и более медленным увеличением общего дебита жидкости, неприменима к основным разрабатываемым нефтяным месторождениям, обладающим средними, крупными и гигантскими размерами. На таких месторождениях обычно преобладающим и господствующим бывает внутриконтурное заводнение. [11]
При течении жидкости через блок породы в тех же условиях, какие были рассмотрены в предыдущем примере, но когда вместо канала ( капиллярной трубки) диаметром 0 20 мм в блоке имеется трещина шириной 10 см и высотой ( раскрытием) 0 2 мм, ее влияние на общий дебит жидкости, фильтрующейся через блок, будет существенно большим. [12]
Соли отлагаются не только в трубах, но и в прифильтровой зоне пласта. При длительной эксплуатации таких скважин общий дебит жидкости из пласта, а следовательно, и нефти постепенно снижается. Но при этом не только снижается проницаемость призабойной зоны, но и происходит цементация осадков. [13]
Эффективность гидроразрывов будем определять не для отдельных обособленных скважин, а для системы совместно работающих добывающих и нагнетательных скважин, для типичного элемента этой системы. Эта эффективность выражается в уменьшении общего фильтрационного сопротивления или, при соблюдении постоянной разности забойных давлений нагнетательных и добывающих скважин Рт - Рсэ const, в увеличении общего дебита жидкости и общего дебита нефти. [14]
При большом фонде газлифтных скважин их оптимизацию более выгодно проводить для группы скважин в целом, чем для каждой скважины в отдельности. Задача оптимизации в данном случае заключается в таком распределении рабочего агента по скважинам, чтобы обеспечить минимум общего удельного расхода - - отношения суммарного по всем скважинам расхода рабочего агента к общему дебиту жидкости. Точнее, задача формулируется следующим образом. [15]