Cтраница 2
В чем заключается преимущество пенного способа декольматации при-забойной зоны. [16]
Некоторые авторы предлагают в качестве реагентов для декольматации ПЗП комплексные составы из нескольких химических реагентов. В [5.21] декольматацию ПЗП предлагается проводить с использованием состава, в который входит ( %): неионогенное ПАВ - 1 - 3, щелочной реагент ( 0 05 - 2 0), силикат натрия ( до 0 01) и вода. Применение данного состава позволяет увеличить степень разрушения глинистых полимерсодержащих кольматирующих образований, их более полное удаление из структуры ПЗП и предупреждение вторичного выпадения продуктов реакции в пласте. [17]
Для удаления глинистой корки со стенок скважины и декольматации каналов фильтрации перед проведением цементирования широко применяется способ закачки в пласт водного раствора сульфата алюминия в широком диапазоне концентраций ( 0 5 - 50 %) с выдержкой состава до начала тампо-нажных работ. Известно использование кетонов и гипохло-рида натрия для этих же целей. [18]
Для получения визуальной информации о развитии процессов кольматации и декольматации были проведены лабораторные исследования с использованием прозрачных пластинчатых моделей пористого пласта. [19]
![]() |
Изменение давления при ГРП на скв. 828Д Абрахмановской площади с использованием эмульсии ( / и воды ( 2. [20] |
Эти данные свидетельствуют о более глубоком проникновении НКЭ и декольматации ПЗП. [21]
Выявлен ряд закономерностей и высказаны механизмы фильтрационных явлений и процессов декольматации в пористых средах при воздействии упругими колебаниями. [22]
Воздействие упругими колебаниями с амплитудно-частотными параметрами, обеспечивающими развитие фильтрационных эффектов и эффектов декольматации в насыщенной пористой среде ( см. раздел 3.5), осуществлялось во время операций 3 - 4 после выхода на стационарный режим фильтрации и во время операций 6 - 9 для обеспечения комплексного воздействия при нестационарных режимах реагирования и при стационарных режимах определения итоговых фазовых проницаемостей. [23]
Опыт освоения скважин АГКМ показал, что эффективным методом сокращения продолжительности отработки скважины является декольматация ПЗП, которая достигается за счет применения СКО. Таким образом, применение СКО, как составной части процесса освоения, позволяет существенно сократить время отработки скважины. [24]
При осуществлении импульсной регенерации необходимо оценить возможную степень дробимости образований в прифильтровой зоне и декольматации скважин при осуществлении обработки при минимальных энергетических затратах, а также при условии обеспечения сохранности самого фильтра. Сочетание импульсных и реагентных методов призвано обеспечить большую эффективность вследствие создания более равномерной водопроницаемости пород в прифильтровой зоне по вертикали и развитой поверхности кольматанта при импульсном воздействии, что обеспечивает интенсивное и совершенное растворение внутрипорового цемента. [25]
КДР - кислый диспергатор-растворитель, представляет собой синергетическую смесь монокарбоновых кислот и органических растворителей для декольматации порово-тре-щинного карбонатного коллектора от глинистых частиц. [26]
Ко - начальная проницаемость кернов; Кк - проницаемость после кольматации; Кд - проницаемость после декольматации; Ро - давление на линии перед кольмататором; Рст - статическое давление в торце керна. [27]
Ко - начальная проницаемость кернов; Кк - проницаемость после кольматации; Кд - проницаемость после декольматации; Ро - давление на линии перед кольмататором; Рст г статическое давление в торце керна. [28]
На рис. 6.4 показана зависимость необходимой величины понижения давления в скважине Рст, при которой происходит статическая декольматация при освоении, например, с помощью компрессора, от диаметра поровых каналов коллектора ПЗП для различных условий образования кольматационного слоя. ПЗП, каких-либо трудностей не представляет. [29]
Новым направлением в буровой науке является разработка технологии бурения с управляемой кольматацией всех проницаемых пластов и декольматацией продуктивных пластов при их освоении после вторичного вскрытия и капитального ремонта скважин. Разработаны химический, физико-химический, гидродинамический, струйный, импульсный, вихревой и волновой способы управления кольматацией. По технологии управляемой кольматации и декольматации делались сообщения на международных форумах, имеется множество публикаций и международных патентов. [30]