Cтраница 3
Для гидродинамических расчетов необходимо располагать величиной эквивалентного диаметра dK норового канала. [31]
Повышенная вязкость НКЭ создает большие гидравлические сопротивления даже в крупных норовых каналах и трещинах, тем самым обеспечивая условия для обработки слабопроницаемых пропластков в разрезе скважины. Таким образом, нефтекислотные обработки увеличивают охват пласта воздействием не только по простиранию, но и по мощности. [32]
Опытами установлено, что вязкость пены почти прямо пропорциональна диаметру норового канала. Объясняется это тем, что отдельные пузырьки пены занимают почти все поперечное сечение порового канала и движутся как пластичное твердое тело. [33]
При этом происходит дополнительная адсорбция активных компонентов нефти на стенках норовых каналов, увеличивается гидро-фобизация породы, что отрицательно влияет на показатели процесса вытеснения нефти водой. Кроме того, нефть периферийных частей залежи имеет более высокую вязкость, а при вытеснении более вязкой нефти водой улучшаются условия для прорыва нагнетаемой воды по более проницаемым участкам пласта, что усиливает неравномерность продвижения внешнего и внутреннего контуров нефтеносности. Все перечисленные факторы снижают безводную и полную нефтеотдачу. [34]
![]() |
Схема разреза зоны равновесной фильтрации. [35] |
В слое фуникулерной фильтрации нефть и вода движутся одновременно по норовым каналам. [36]
В результате тиксотропного загустевания после остановки нагнетания бентонитовой суспензии в норовых каналах и трещинах горных пород и грунтов образуются пробки структурированной суспензии бентонита, снижающие их гидропроводность. Частицы монтомориллонита, оседая в тонких порах и трещинах, со временем набухают и закупоривают их. При этом, однако, уменьшается способность частиц глины к дальнейшему набуханию. [37]
![]() |
Фазы коалесценции ( а и диспергирования ( б нефтепродуктов в объеме гранулированной загрузки ( цифры - - номера кадров. [38] |
На рис. 69 показана модель одного слоя гранулированной загрузки с размерами норовых каналов 2 5 мм. Диаметр капель нефтепродуктов составляет 3 - 3 5 мм. В начальный период процесс протекает как на одиночных гранулах. Они значительно увеличивают вероятность коалесценции. При этом капля может неоднократно отражаться от гранул, но в конечном итоге защемляется в поровых каналах и коалесцирует на поверхности образовавшихся мостиков. Однако время коалесценции очень значительно и колеблется от долей до нескольких секунд. [39]
![]() |
Типичные зависимости проницаемости от насыщенности пористой среды. [40] |
Когда пористая среда состоит главным образом из параллельных между собой не связанных норовых каналов, имеющих форму трубок, движение фаз описывается без особых трудностей. При этом фазовая проницаемость для каждого компонента будет зависеть от относительной насыщенности пористой среды, а сумма фазовых проницаемостей для двух компонентов будет постоянна и равна абсолютной проницаемости породы. [41]
Относительную длину трубок тока или слоев макронеоднород-ного пласта и относительную длину норовых каналов микронеоднородной пористой среды можно определять, по-видимому, при помощи соответствующих плотностей вероятности проницаемости и размеров пор. [42]
Сконденсированные на забое скважины пары масла обволакивают зерна песка, уменьшают сечение норовых каналов и фазовую проницаемость для закачиваемого газа. Это в свою очередь способствует уменьшению расхода закачиваемого газа и повышению давления нагнетания. [43]
Сконденсированные на забое скважины пары масла обволакивают зерна песка, уменьшают сечение норовых каналов и фазовую проницаемость для закачиваемого газа. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению расхода закачиваемого газа и повышению давления нагнетания. Поэтому нагретый газ перед закачкой в скважину охлаждается с целью уменьшения дополнительных тем-ператуъных напряжений в металлической фонтанной арматуре, обсадной колонне, цементном камне за колонной, опасности отрыва цементного камня от колонны и образования трещин в нем, сохранения герметичности скважин. [44]
Аналогичная разница в насыщенностях поровых каналов между обводненными крупными норовыми каналами и нефтенасыщенными мелкими норовыми каналами свойственна заводненным слоям. В связи с этим на контакте различно насыщенных слоев и отдельных поровых каналов возникают очень большие капиллярные градиенты давления. Однако длительными наблюдениями за состоянием контактов заводненных и нефтенасыщенных слоев не отмечено быстрых процессов по изменению их насыщенности. Также нет указаний на то, что в заводненных слоях при обычных условиях нефть из мелких поровых каналов переходит в наиболее крупные, вследствие чего сокращается поверхностная энергия. [45]