6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

Видео:Гидродинамические исследования скважинСкачать

Гидродинамические исследования скважин

Определение коэффициента продуктивности скважин

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

1 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммаТехнико-технологический раздел

1.1 исследование скважин на приток

1.2 Виды индикаторных диаграмм

1.3 Определение коэффициента продуктивности скважин

1.4 Методы увеличения продуктивности скважин

2 Расчетно-практический раздел

2.1Определение проницаемости призабойной зоны

2.2 Определение продуктивности скважин

Список используемой литературы

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммаВВЕДЕНИЕ

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммаПродуктивность — это коэффициент, характеризующий возможности скважины по добыче нефти. Коэффициент продуктивности — это отношение дебита скважины к депрессии. Проводится для определения коэффициента продуктивности скважины. Не менее четырех раз меняется режим работы скважины (дебит) с помощью штуцерной колодки. При каждом значении дебита замеряют величину забойного давления. Величину пластового давления, замеряют в остановленной скважине.

1. Продуктивность по нефти

Видео:Индикаторная диаграмма ДВССкачать

Индикаторная диаграмма ДВС

2. Продуктивность по газу

Видео:ТММ - 4.5 2 часть. Построение кинематических диаграмм методом хорд.Скачать

ТММ - 4.5  2 часть. Построение кинематических диаграмм методом хорд.

Методы исследований скважин и пластов:

Виды индикаторных диаграмм:

1. Индикаторная линия прямая

2. Индикаторная линия выпуклая

3. Индикаторная линия вогнутая

4. Индикаторная линия не из начала координат

Разработка залежей нефти в нашей стране осуществляется в основном с применением заводнения, которое позволяет увеличить нефтеотдачу пластов почти в 2 ра­за по сравнению с разработкой на естественных режимах.

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

1.1 Исследование скважин на приток

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммаПроводится для определения коэффициента продуктивности скважины. Не менее четырех раз меняется режим работы скважины (дебит) с помощью штуцерной колодки. При каждом значении дебита замеряют величину забойного давления. Величину пластового давления, замеряют в остановленной скважине.

Определяют величину депрессии на пласт. Депрессия – это разница между пластовым и забойным давлением.

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

Где 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма– Депрессия.

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма— Пластовое давление.

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма— Забойное давление.

Строят индикаторную диаграмму в координатах 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма(рис.1)

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммаНа индикаторной линии берут любую точку Р определяют её координаты 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммаи находим коэффициент продуктивности скважины:

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

где К — Коэффициент продуктивности скважины.

Исследование скважин при неустановившемся режиме фильтрации проводят для определения гидродинамических характеристик пласта

Строят кривые восстановления давления КВД (в остановленной скважине) и КПД (кривая падений давлений в скважине запущенной в работу). Кривые строятся в координатах 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммадля построения кривой прослеживают во времени изменения забойного давления:

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

Где 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма— Давление на любой момент времени.

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма— Давление на забой до остановки скважины.

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

Исследование скважин — комплекс работ по:

· установлению интенсивности притока жидкости из пласта в скважину

· опре­делению места поступления воды, притока жидкостей и газов через нарушения в эксплуатационной колонне

· отбору глубин­ных проб нефти

· измерению давлений и температур по стволу скважины, глубины и колебаний уровней

· контролю за техни­ческим состоянием обсадной колонны и цементного кольца

К косвенным методам исследования скважины на приток относится замер глубины динамического уровня жидкости в межтрубном пространстве, устанавливающегося при том или ином режиме откачки специальными приборами — эхолотами.

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммаЭхолот работает следующим образом. В межтрубное пространство посылается звуковой импульс, который отражается от уровня жидкости, возвращается к устью скважины и улавливается микрофоном, соединенным через усилитель с регистрирующим устройством, записывающим все сигналы на бумажной ленте в виде диаграммы.

Бумажная лента движется с помощью лентопротяжного механизма с постоянной скоростью. Измеряя расстояние между двумя пиками диаграммы, соответствующими начальному импульсу и отраженному от уровня, можно определить глубину этого уровня.

1.2 Виды индикаторных диаграмм

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

1) Индикаторная линия прямая выходит из начала координат, если движение жидкости в пласте подчиняется закону Дарси то скорость движения жидкости в пласте прямо пропорционально перепаду давлений и обратно пропорционально перепаду давлений.

2) Выпуклая линия – движение жидкости в пласте не подчиняется закону Дарси.

3) Вогнутая линия – скважина не вышла на режим или неправильно произведены замеры.

4) Линия не из начала координат для тяжелых вязких нефтей.

1.3 Определение коэффициента продуктивности скважин

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммаПродуктивность — это коэффициент, характеризующий возможности скважины по добыче нефти.

По определению коэффициент продуктивности — это отношение дебита скважины к депрессии:

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

где η — Коэффициент продуктивности [м³/сут/МПа].

Q — Дебит скважины [м³/сут].

ΔP — Депрессия [МПа].

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

Pk — Пластовое давление (на контуре питания) замеряется в остановленной скважине [МПа].

Pc — Забойное давление (на стенке скважины) замеряется в работающей скважине [МПа].

Продуктивность по нефти

Коэффициент продуктивности определяется по результатам гидродинамических исследований и эксплуатации скважин.

Используя замеры на квазистационарных режимах (установившихся отборах), получают индикаторные диаграммы (ИД), представляющие собой зависимость дебита от депрессии или забойного давления. По наклону индикаторной линии определяют фактическую продуктивность нефтяной скважины.

Видео:Определение коэффициента вязкости жидкости. Проверка закона СтоксаСкачать

Определение коэффициента вязкости жидкости. Проверка закона Стокса

Продуктивность по газу

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммаЗависимость дебита газовых скважин от депрессии существенно нелинейна вследствие значительной сжимаемости газа. Поэтому при газодинамических исследованиях вместо коэффициента продуктивности определяют фильтрационные коэффициенты a и b по квадратичному уравнению:

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

При малых депрессиях приблизительно коэффициент продуктивности η по газу связан с фильтрационным коэффициентом a соотношением:

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

Видео:Коэффициенты наполнения и остаточных газовСкачать

Коэффициенты наполнения и остаточных газов

Уравнение Дюпюи

Уравнение Дюпюи является интегральной формой закона Дарси для случая плоскорадиального установившегося потока несжимаемой жидкости к вертикальной скважине.

Уравнение Дюпюи связывает продуктивные характеристики скважины (дебит, продуктивность) и фильтрационные свойства пласта (гидропроводность, проницаемость).

Потенциальная продуктивность и гидропроводность

По уравнению Дюпюи потенциальная продуктивность скважины связана с гидропроводностью выражением:

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммагде η0 — Потенциальная продуктивность [см 3 /сек/атм].

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма— Коэффициент гидропроводности пласта (k — проницаемость горной породы [Д], h — эффективная толщина коллектора [см], μ — динамическая вязкость жидкости [сП]).
B — Коэффициент объёмного расширения (для пересчёта объёма жидкости из поверхностных в пластовые условия).
Rk — Радиус контура питания (воронки депрессии) [см], то есть расстояние от скважины до зоны пласта, где давление полагается постоянным и равным текущему пластовому давлению (примерно половина расстояния между скважинами).
rc — Радиус скважины по долоту в интервале вскрытия пласта [см].

Фактическая продуктивность несовершенной скважины

Для несовершенной скважины уравнение Дюпюи принимает следующий вид:

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

где η — Фактическая продуктивность несовершенной скважины. S — Скин-фактор.

Цель исследования скважин заключается в определении ее продуктивности, получении данных о строении и свойствах продуктивных пластов, оценке технического состояния скважин.

Существуют следующие методы исследований скважин и пластов:

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммаГидродинамические методы подразделяются на:

· Исследование скважин при установившихся отборах (снятие индикаторных диаграмм).

· Исследование скважин при неустановившихся режимах (снятие КВД и КПД).

· Исследование скважин на взаимодействие (гидропрослушивание).

Сущность метода исследования на установившихся режимах

заключается в многократном изменении режима работы скважины и,

после установления каждого режима, регистрации дебита и забойного

давления. Коэффициент продуктивности скважин определяют с

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

Где Q — Дебит скважины.

К — Коэффициент продуктивности.

Рпл — Пластовое давления.

Рзаб — Забойное давления.

n — Коэффициент, равный 1, когда индикаторная линия прямая; n 1, когда линия

вогнутая относительно оси перепада давления.

При дальнейшей обработки исследований дополнительно определяют коэффициент проницаемости ПЗП, подвижность нефти в ПЗП, гидропроводность ПЗП, а также ряд дополнительных параметров.

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммаИсследование скважин на неустановившихся режимах заключается в прослеживании скорости подъема уровня жидкости в насосной скважине после ее остановки и скорости восстановления забойного давления после остановки фонтанной скважины (снятие КВД).

Таким же образом можно исследовать и нагнетательные скважины, регистрируя скорость падения давления на устье после ее остановки (снятие КПД). По полученным данным определяют коэффициент проницаемости пласта, подвижность нефти в пласте, гидропроводность пласта, пьезопроводность пласта в зоне дренирования скважины, а также скин-эффект (степень загрязнения ПЗП).

Исследование скважин на взаимодействие заключается в

наблюдении за изменениями уровня или давления, происходящими в

одних скважинах (реагирующих) при изменении отбора жидкости в

других соседних скважинах (возмущающих).

По результатам этих исследований определяют те же параметры, что и при исследовании скважин на неустановившихся режимах. Отличие заключается в том, что эти параметры характеризуют область пласта в пределах исследуемых скважин.

Для измерения давления на забое скважин используют абсолютные и дифференциальные (регистрируют приращение отклонения от начального давления) манометры.

По принципу действия скважинные манометры подразделяют на:

· Пружинные, в которых чувствительный элемент – многовитковая, геликсная, трубчатая пружина.

· Пружинно-поршневые, в которых измеряемое давление передается на поршень, соединенный с винтовой цилиндрической пружиной.

· Пневматические, в которых измеряемое давление уравновешивается давлением сжатого газа, заполняющего измерительную камеру.

Сущность метода исследований профилей притока и поглощения заключается в измерении расходов жидкостей и газов по толщине пласта.

Скважинные приборы, предназначенные для измерения притока

жидкости и газа (дебита) называются дебитомерами, а для измерения

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммапоглощения (расхода) – расходомерами.

По принципу действия скважинные дистанционные дебитомеры (ДГД) и расходомеры (РГД) бывают: турбинные, пружинно-поплавковые и с заторможенной турбиной на струнной подвеске. Кроме своего основного назначения, скважинные дебитомеры и расходомеры используют и для установления затрубной циркуляции жидкости, не герметичности и мест нарушения эксплуатационной колонны, перетока жидкости между пластами.

Термодинамические исследования основаны на сопоставлении геотермы и термограммы действующей скважины. Геотерма снимается в простаивающей скважине и дает представление о естественном тепловом поле Земли.

Термограмма фиксирует изменение температуры в стволе скважины.

С помощью данных исследований можно определить интервалы

поглощающих и отдающих пластов, а также использовать полученные

результаты для: определения затрубной циркуляции; перетока

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммазакачиваемой воды и места нарушения колонны; определения высоты

подъема цементного раствора за колоннами после их цементирования.

Геофизические исследования скважин

Геофизические исследования скважин — комплекс физических методов, используемых для изучения горных пород в околоскважинном и межскважинном пространствах, а также для контроля технического состояния скважин. Геофизические исследования скважин делятся на две весьма обширные группы методов — методы каротажа и методы скважинной геофизики. Каротаж, также известный как промысловая или буровая геофизика, предназначен для изучения пород непосредственно примыкающих к стволу скважины (радиус исследования 1-2 м).

Часто термины каротаж и ГИС отождествляются, однако ГИС включает также методы, служащие для изучения межскважинного пространства, которые называют скважинной геофизикой.

Исследования ведутся при помощи геофизического оборудования. При геофизическом исследовании скважин применяются все методы разведочной геофизики.

1.4 Методы увеличения продуктивности скважин

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммаРазработка залежей нефти в нашей стране осуществляется в основном с применением заводнения, которое позволяет увеличить нефтеотдачу пластов почти в 2 ра­за по сравнению с разработкой на естественных режимах.

И тем не менее баланс остаточных запасов на месторождениях, нахо­дящихся в завершающей стадии разработки, остается весьма высоким, составляя в отдельных случаях 50—70%.

Такое состояние с остаточными запасами, которые не могут быть извлечены традиционными методами заводнения, выдвину­ло на передний план задачи ускорения разработки и внедрения новых методов повышения нефтеотдачи пластов.

В настоящее время известно и внедряется большое число методов повышения нефтеотдачи пластов.

Они различаются по методу воздействия на продуктивные пласты, характеру взаимо­действия между нагнетаемым в пласт рабочим агентом и насы­щающей пласт жидкостью, видом вводимой в пласт энергии.

Все методы повышения нефтеотдачи можно разделить на гидро­динамические, физико-химические и тепловые.

Успешность применения методов повышения нефтеотдачи в большой мере зависит от уровня геолого-промысловых исследо­ваний нефтепродуктивного пласта, состояния его разработки и свойств, насыщающих пласт нефти, газа и воды.

Исследования нефтепродуктивного пласта предполагают изучение особенностей его строения с позиции правильной оцен­ки особенностей геометрии пласта с уточнением трассировки тектонических нарушений, линий выклинивания продуктивной части пласта, детальным расчленением объекта разработки на отдельные пласты и пропластки.

Особое внимание следует уде­лять литологической характеристике пород, слагающих продук­тивный пласт. Особенности литологии определяют структуру пористого пространства, что, в свою очередь, влияет на решение использовать тот или иной метод повышения нефтеотдачи.

Для принятия решения использовать методы повышения нефтеотдачи очень 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммаважно изучение геологических характеристик слагаю­щих пласт пород и насыщающих жидкостей, которые при реа­лизации этих методов вступают во взаимодействие с нагнетаемыми в пласт жидкостями, а это может сопровождаться неблагоприятными, для такого применения последствиями.

Так, например, при наличии в продуктивном пласте монтмориллонитовых глин и закачке в них пресной воды, щелочи, растворов поверхностно-активных веществ может происходить набухание глин с лотерей приемистости скважинами нагнетаемых жидко­стей, что делает задачу повышения нефтеотдачи нереализуемой.

Если в продуктивном пласте содержатся сильноминерализован­ные рассолы солей, то при взаимодействии их с закачиваемыми жидкостями возможно выпадение твердых кристаллов в осадок с закупоркой пор пласта.

Применению методов повышения нефтеотдачи должен пред­шествовать тщательный анализ состояния разработки объекта.

Наряду с изучением особенностей динамики показателей эк­сплуатации залежи нефти, с исследованием характера проявле­ния естественного режима и состояния обводненности пластов по площади и разрезу следует выявить характер залегания в пласте, остаточных запасов нефти после первичной разработки залежи нефти.

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

(рис. 4 Схема нахождения остаточной нефти в пласте)

1 — нефть; 2 — вода; 3 — порода

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммаМ. Л. Сургучев показал, что остаточные запасы в пласте могут находиться в виде пленки нефти (рис. 4, а), обволаки­вающей зерна породы, или в виде скоплений нефти между зернами породы (рис. 4, б), а также в виде непромытых водой линзовидных включений или отдельных пропластков, не охва­ченных процессом, заводнения.

Состояние остаточной нефтенасыщенности является опреде­ляющим для выбора метода повышения нефтеотдачи.

Если остаточная нефтенасыщенность представлена в неохваченных заводнением линзах или пропластках, то хорошие результаты можно получить при использовании гидродинамических методов повышения нефтеотдачи (циклическое заводнение, метод перемены направления фильтрационных потоков, форсированный отбор жидкости).

Если остаточная нефтенасыщенность представлена пленочной нефтью на поверхности породы, то предпочтительными методами повышения нефтеотдачи могут быть физико-химические (закачка ПАВ, мицеллярные растворы, за­качка углекислоты и др.).

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма2расчетно-практический раздел

2.1 Определение проницаемости призабойной зоны пласта

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммаОсновные параметры призабойной зоны скважины – коэффициент гидропроводности 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма, коэффициент подвижности 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммаи проницаемость k. Используя результаты исследования нефтяных скважин на установившихся режимах работы, можно рассчитать названные параметры. Для этого воспользуемся уравнением Дюпюи:

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

где 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма– Проницаемость призабойной зоны, 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма;

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма— толщина пласта; м

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма— вязкость нефти в пластовых условиях, Па 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммас;

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма— объемный коэффициент нефти при пластовой температуре:

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма— радиус контура питания, м;

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма— приведенный радиус скважины, м.

Уравнение (11) справедливо при 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммав случае фильтрации необводненной нефти.

Перепишем выражение в виде:

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммаили

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

где 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма— коэффициент продуктивности в 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммаопределенный по результату исследования скважин. Для пересчета 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммав 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммаиспользуют следующую формулу:

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

Коэффициент гидропроводности призабойной зонный газовой скважины рассчитывают по формуле:

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

Где 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма– Вязкость газа в пластовых условиях, 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма;

а – числовой коэффициент, имеющий размерность 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммаи вычисляемый по известному коэффициенту:

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

Задача. Рассчитать параметры призабойной зоны скважины, для которой экспериментально определенный коэффициент продуктивности 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммаТолщина продуктивного пласта h = 7 м; объемный коэффициент нефти при пластовой температуре 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммаплотность нефти в пластовых условиях 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммавязкость пластовой нефти 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммарадиус контура питания 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммаприведенный радиус скважины 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

Решение. Определяем коэффициент продуктивности по формуле:

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммаРассчитываем по (14) коэффициент гидропроводности:

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

Рассчитываем коэффициент подвижности нефти:

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

Рассчитываем проницаемость призабойной зоны скважины:

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

2.2 Определение продуктивности скважин

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммаИсследования на приток обычно проводится при стационарной работе скважин на нескольких режимах. Этот метод в промысловой практике получил название метода пробных откачек.

Задача. Рассчитать коэффициент продуктивности безводной фонтанной скважины по данным ее исследования методом пробных откачек.

Режим работы скважины 1 2 3 5

Дебит нефти, т/сут 20 60 100 140

Забойное давление, МПа 18 15,4 13,2 11

Депрессия, МПа 1 3,6 5,8 8

Замер забойного давления проведен скважинным манометром.

Решение. По результатам исследований строим индикаторную линию скважину (рис 12). Предварительно рассчитываем депрессию на каждом режиме работы:

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

где 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма– Пластовое давление, МПа

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма— забойное давление МПа

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

(рис. 5 Линейная индикаторная линия скважины)

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммаИз результатов исследований 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

Видно что индикаторная линия прямолинейная в данном случае коэффициент продуктивности:

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

где 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма— Коэффициент продуктивности, 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма— угол наклона индикаторной линии;

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма— дебит скважины, т/сут;

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма– депрессия, МПа

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

Примечание. В случае получения нелинейной индикаторной линии вычисление коэффициента продуктивности скважины невозможно.

Рассмотрим случай, когда индикаторная линия нелинейна. Уравнение притока жидкости в скважину в этом случае имеет вид:

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммагде 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма– коэффициент, характеризующий потери на трение и имеющий размерность, обратную размерности коэффициента продуктивности, 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма– коэффициент, характеризующий инерционные потери и имеющий размерность ( 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

Разделим выражение 28 на дебит Q:

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

Полученное выражение является уравнением прямой в координатах 6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграммаТаким образам, обработка результатов исследования по (21) позволяет найти коэффициент А и B.

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

Цель исследования скважин заключается в определении ее

продуктивности, получении данных о строении и свойствах

продуктивных пластов, оценке технического состояния скважин.

Продуктивность зависит от мощности и проницаемости пласта, вязкости, а также компонентного состава пластового флюида, диаметра скважины, степени и совершенства вскрытия пласта, способа вскрытия, физико-химических свойств и загрязнённости призабойной зоны.

Продуктивность может со временем меняться в зависимости от изменения нефтегазонасыщенности пласта и свойств призабойной зоны скважины.

Коэффициент продуктивности определяется при проведении гидродинамических исследований методом установившихся отборов. Используется при составлении проектов разработки месторождений, при определении рационального режима эксплуатации добывающих скважин и подборе необходимого для подъёма жидкости скважинного оборудования.

6 коэффициент продуктивности уравнение индикаторная диаграмма

1. Вяхирев Р.И., Гриценко А.И., Тер-Саркисов P.M. Разработка и эксплуатация газовых месторождений. – М.: Нефтяник, 2007. – 880 с.: ил.

2. Мищенко И.Т. Расчеты в добыче нефти. – М.: Недра, 2000. – 244 с.

3. Желтов Ю.В., Мартос В.Н., Мирзаджанзаде А.Х., Степанова Г.С. Разработка и эксплуатация нефтегазоконденсатных месторождений. – М.: Недра, 2000. – С. 7-27.

4. Покрепин Б. В. Разработка нефтяных и газовых месторождений.

Видео:Закон БернуллиСкачать

Закон Бернулли

5. Амелин И.Д., Андриасов Р.С., Гиматудинов Ш.К. Эксплуатация и технология разработки нефтяных и газовых месторождений.

Видео:В–О. №18 «Как рассчитать скин-фактор согласно степени вскрытия пласта и оценить изменение Коэф. про»Скачать

В–О. №18 «Как рассчитать скин-фактор согласно степени вскрытия пласта и оценить изменение Коэф. про»

Построение индикаторной диаграммы и определение коэффициента продуктивности скважин

Вы будете перенаправлены на Автор24

Видео:Лабораторная работа №6 по физике для 8 класса А.В.ПерышкинСкачать

Лабораторная работа №6 по физике для 8 класса  А.В.Перышкин

Виды индикаторных диаграмм

Индикаторная диаграмма – это график зависимости дебита скважин от забойного давления или от перепада между забойным и пластовым давлениями, построенный по данным исследования скважин методом установившихся отборов.

Использование индикаторных диаграмм позволяет:

  1. Установить норму отбора жидкости или газа.
  2. Установить объем закачки рабочего агента.
  3. Исследовать изменения изменение проницаемости в призабойной зоне.
  4. Определить продуктивность скважины.

Пример типичных индикаторных диаграмм изображен на рисунке.

Рисунок 1. Пример типичных индикаторных диаграмм. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Как видно из рисунка индикаторные диаграммы могут быть прямолинейными, вогнутыми или выпуклыми по отношению к оси дебитов. Форма индикаторных диаграмм зависит от происхождения фильтрующих флюидов, от фильтрационных сопротивлений, от строения области дренирования, от режима фильтрации, от режима дренирования пласта, от неустановившихся процессов в пласте.

Прямолинейная индикаторная диаграмма получается только в том случае, если режим дренирования соответствует режиму вытеснения при фильтрации однофазной жидкости по закону Дарси, для которого справедливо уравнение Дюпюи:

Рисунок 2. Уравнение Дюпюи. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

где, Q – объемный дебит скважин; Рпл – среднее пластовое давление; Рзаб – забойное давление; Rк – радиус кругового контура; h – эффективная толщина коллектора; k – проницаемость горной породы; u – динамическая вязкость.

Готовые работы на аналогичную тему

Прямая может начать искривляться (после точки А), что связано с нарушением закона Дарси (из-за роста депрессии). Также искривление может быть связано с с неустановившимся процессом фильтрации. Выпуклые индикаторные диаграммы по отношению к оси дебитов свойственны для режимов истощения. Вогнутые диаграммы по отношению к оси дебитов могут быть в следующих случаях:

  1. Увеличение притока при повышении разниц пластового и призабойного давлений, по причине подключения ранее наработавших пропластков или трещин.
  2. Самоочистки призабойной зоны из-за увеличения депрессии и снижения фильтрационных сопротивлений.
  3. Некачественно проведенных исследований.

Все индикаторные диаграммы (на рисунке) могут быть описаны следующим уравнением:

где, k – коэффициент пропорциональности; n – показатель степени, который характеризует режим и тип фильтрации (его значение зависит от вида диаграммы).

Видео:018 unifloc VBA построение индикаторной кривой с использованием закона Дарси и поправки ВогеляСкачать

018 unifloc VBA построение индикаторной кривой с использованием закона Дарси и поправки Вогеля

Исследования для определения коэффициента продуктивности скважин

Коэффициент продуктивности скважин может быть определен в результате различных видов исследований скважин: геофизические, гидродинамические, дебитометрические, термодинамические.

Гидродинамические исследования могут проводиться несколькими методами. Построение индикаторных скважин относится к исследованиям скважин при установившихся режимах. Исследования при неустановившихся режимах подразумевает построение кривой восстановления давления и кривой падения давления. Еще одним гидродинамическим исследованием является гидропрослушивание.

Суть дебитометрических исследований заключается в изучении профилей поглощения и притока, а также измерении расхода газа и жидкости по всему пласту. Термодинамические исследования скважин основаны на сравнении геотермы (температура поля Земли) и термограммы (изменение температуры в стволе скважины) эксплуатируемых скважин. Геофизические методы исследования включают в себя методы, целью которых является определение характера газа-, нефте- и водонасыщенности горных пород (каротаж и т.п.)

Видео:Задача 11 Определить коэффициент гидропроводности пластаСкачать

Задача 11 Определить коэффициент гидропроводности пласта

Определение коэффициента продуктивности скважин по индикаторной диаграмме

Коэффициент продуктивности скважин – коэффициент, который характеризует возможность продуктивного пласта по флюидоотдаче (нефтеотдача, газоотдача).

При определении коэффициента продуктивности по индикаторной диаграмме в первую очередь несколько раз изменяют режим работы скважин (от 4 до 10 раз). При каждом режиме определяют параметры:

По полученным результатам строится индикаторная диаграмма в координатах Q (дебит скважины) и ΔР (разница пластового и призабойного давлений). Потом проводится качественная интерпретация индикаторной диаграммы. Рассмотрим пример с простой прямолинейной диаграммой, изображенной на рисунке.

Рисунок 3. Пример с простой прямолинейной диаграммой. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

По индикаторной диаграмме находят две произвольные точки, у которых координаты будут $ΔР_1 , Q_1 и ΔР_2, Q_2$ и определяется коэффициент продуктивности скважин по формуле:

$ K= (Q_2 – Q_1) / (ΔP_1 — ΔP_2 )$ , $м^3/$

Кроме коэффициента продуктивности скважин по индикаторной диаграмме могут определяться такие величины, как коэффициент проницаемости пласта в призабойной зоне, коэффициент подвижности жидкости в пласте, коэффициент гидропроводности пласта.

Видео:Лекция № 2 "Моделирование скважин, оборудованных УЭЦН"Скачать

Лекция № 2  "Моделирование скважин, оборудованных УЭЦН"

Коэффициент продуктивности скважин

Продуктивность — это коэффициент, характеризующий возможности скважины по добыче нефти.

Коэффициент продуктивности скважин:

  • количество нефти и газа, которое может быть добыто из скважины при создании перепада давления на ее забое 0,1 МПа.
  • это отношение дебита скважины к депрессии.

Продуктивность — это коэффициент, характеризующий возможности скважины по добыче нефти и газа.

Исследование скважин на приток

Исследование скважин — комплекс работ по:

  • установлению интенсивности притока жидкости из пласта в скважину
  • определению места поступления воды, притока жидкостей и газов через нарушения в эксплуатационной колонне
  • отбору глубинных проб нефти
  • измерению давления и температур по стволу скважины, глубины и колебаний уровней
  • контролю за техническим состоянием обсадной колонны и цементного кольца

Косвенные методы исследования скважины на приток:

  • замер глубины динамического уровня жидкости в межтрубном пространстве, устанавливающегося при том или ином режиме откачки специальными приборами — эхолотами.

В межтрубное пространство посылается звуковой импульс, который отражается от уровня жидкости, возвращается к устью скважины и улавливается микрофоном, соединенным через усилитель с регистрирующим устройством, записывающим все сигналы на бумажной ленте в виде диаграммы.
Бумажная лента движется с помощью лентопротяжного механизма с постоянной скоростью.
Измеряя расстояние между 2 мя пиками диаграммы, соответствующими начальному импульсу и отраженному от уровня, можно определить глубину этого уровня.

  • Исследование скважин на неустановившихся режимах заключается в прослеживании скорости подъема уровня жидкости в насосной скважине после ее остановки и скорости восстановления забойного забойного давления после остановки фонтанной скважины (снятие КВД). Таким же образом можно исследовать и нагнетательные скважины, регистрируя скорость падения давления на устье после ее остановки (снятие КПД). По полученным данным определяют коэффициент проницаемости пласта, подвижность нефти в пласте, гидропроводность пласта, пьезопроводность пласта в зоне дренирования скважины, а также скин-эффект (степень загрязнения ПЗП).
  • Исследование скважин на взаимодействие заключается в наблюдении за изменениями уровня или давления, происходящими в одних скважинах (реагирующих) при изменении отбора жидкости в других соседних скважинах (возмущающих). По результатам этих исследований определяют те же параметры, что и при исследовании скважин на неустановившихся режимах. Отличие заключается в том, что эти параметры характеризуют область пласта в пределах исследуемых скважин. Для измерения давления на забое скважин используют абсолютные и дифференциальные (регистрируют приращение отклонения от начального давления) манометры. По принципу действия скважинные манометры подразделяют на: 1. пружинные, в которых чувствительный элемент – многовитковая, геликсная, трубчатая пружина; 2. пружинно-поршневые, в которых измеряемое давление передается на поршень, соединенный с винтовой цилиндрической пружиной; 3.пневматические, в которых измеряемое давление уравновешивается давлением сжатого газа, заполняющего измерительную камеру.
  • Дебитометрические исследования. Сущность метода исследований профилей притока и поглощения заключается в измерении расходов жидкостей и газов по толщине пласта. Скважинные приборы, предназначенные для измерения притока жидкости и газа (дебита) называются дебитомерами, а для измерения поглощения (расхода) — расходомерами. По принципу действия скважинные дистанционные дебитомеры (ДГД) и расходомеры (РГД) бывают: турбинные, пружинно-поплавковые и с заторможенной турбинкой на струнной подвеске. Кроме своего основного назначения, скважинные дебитомеры и расходомеры используют и для установления затрубной циркуляции жидкости, негерметичности и мест нарушения эксплуатационной колонны, перетока жидкости между пластами.
  • Термодинамические исследования. Термодинамические исследования основаны на сопоставлении геотермы и термограммы действующей скважины. Геотерма снимается в простаивающей скважине и дает представление о естественном тепловом поле Земли. Термограмма фиксирует изменение температуры в стволе скважины. С помощью данных исследований можно определить интервалы поглощающих и отдающих пластов, а также использовать полученные результаты для: определения затрубной циркуляции; перетока закачиваемой воды и места нарушения колонны; определения высоты подъема цементного раствора за колоннами после их цементирования.
  • Геофизические исследования. Геофизические методы исследования скважин включают в себя различные виды каротажа электрическими, магнитными, радиоактивными акустическими и другими методами с целью определения характера нефте-, газа- и водонасыщенности пород, а также некоторые способы контроля за техническим состоянием скважин.

Виды индикаторных диаграмм

  • Индикаторная линия прямая выходит из начала координат, если движение жидкости в пласте подчиняется закону Дарси то скорость движения жидкости в пласте прямо пропорционально перепаду давлений и обратно пропорционально перепаду давлений.
  • Выпуклая линия – движение жидкости в пласте не подчиняется закону Дарси.
  • Вогнутая линия – скважина не вышла на режим или неправильно произведены замеры.
  • Линия не из начала координат для тяжелых вязких нефтей.

Определение коэффициента продуктивности скважин

Продуктивность — это коэффициент, характеризующий возможности скважины по добыче нефти.

По определению коэффициент продуктивности — это отношение дебита скважины к депрессии:

Q = K(Pпл – Pзаб) n
где К — Коэффициент продуктивности [м³/сут/МПа].
n – коэффициент, равный 1, когда индикаторная линия прямая;
n 1, когда линия вогнутая относительно оси перепада давления
Q — Дебит скважины [м³/сут].
ΔP — Депрессия [МПа].
Pпо — Пластовое давление (на контуре питания) замеряется в остановленной скважине [МПа].
Pзаб — Забойное давление (на стенке скважины) замеряется в работающей скважине [МПа].

При дальнейшей обработки исследований дополнительно определяют:

  • коэффициент проницаемости призабойной зоны пласта (ПЗП),
  • подвижность нефти в ПЗП,
  • гидропроводность ПЗП, а также ряд дополнительных параметров

В зависимости от видов энергии, используемых при отборе флюидов из пласта, различают режимы эксплуатации залежей: водонапорный, газонапорный, растворенного газа и гравитационный.

Продуктивность по нефти
Коэффициент продуктивности определяется по результатам гидродинамических исследований и эксплуатации скважин.
Используя замеры на квазистационарных режимах (установившихся отборах), получают индикаторные диаграммы (ИД), представляющие собой зависимость дебита от депрессии или забойного давления. По наклону индикаторной линии определяют фактическую продуктивность нефтяной скважины.

🔥 Видео

Гидродинамическое моделирование (Part 1. PRE-PROCESSING)Скачать

Гидродинамическое моделирование (Part 1. PRE-PROCESSING)

Газодинамические исследованияСкачать

Газодинамические исследования

Бакалавриат Нефтегазовое дело Подземная гидродинамика Лекция 6Скачать

Бакалавриат  Нефтегазовое дело  Подземная гидродинамика Лекция 6

Урок 132. Основные понятия гидродинамики. Уравнение непрерывностиСкачать

Урок 132. Основные понятия гидродинамики. Уравнение непрерывности

Определение коэффициента вязкости жидкости методом СтоксаСкачать

Определение коэффициента вязкости жидкости методом Стокса

Скин фактор. Влияние параметров работы скважины на ее дебитСкачать

Скин фактор. Влияние параметров работы скважины на ее дебит

UML Временная Диаграмма (UML Timing Diagram)Скачать

UML Временная Диаграмма (UML Timing Diagram)

Вопрос-ответ №6 Пористость и её виды. Пласт. Геология.Скачать

Вопрос-ответ №6 Пористость и её виды. Пласт. Геология.

Работа №1. Температурный коэффициент линейного расширенияСкачать

Работа №1. Температурный коэффициент линейного расширения
Поделиться или сохранить к себе: