- •1. Происхождение нефти. Залежи и месторождения нефти и газа.
- •2. Состав и свойства нефти.
- •3. Состав и свойства природного газа.
- •4. Состав и основные свойства пластовых вод.
- •6. Плотность нефти, измерение плотности нефти.
- •7. Вязкость нефти, её значение, измерение.
- •8. Классификация пород-коллекторов нефти и газа.
- •9. Гранулометрический состав горных пород, способы его определения.
- •10. Пористость горных пород. Виды. Определение пористости.
- •11. Проницаемость горных пород и методы определения. Закон Дарси.
- •12. Плотность горных пород, виды, значения.
- •13. Механические свойства горных пород.
- •15. Давление насыщения. Газовый фактор.
- •16. Уравнение состояния газов.
- •17. Физические свойства нефти в пластовых условиях.
- •18. Режимы работы нефтяных и газовых залежей.
- •19. Пластовое давление, определение, формула.
- •21. Плотность и объемный коэффициент нефти, их значение в добыче нефти.
- •22. Состав и основные свойства пластовых вод.
- •23. Классификация пластовых вод по месту залегания и степени минерализации.
- •24. Понятие о пластовом и забойном давлениях, способы их определения.
- •25. Пластовая температура. Оценка величины пластовой температуры.
- •27. Пластовая энергия и силы, действующие в залежи.
- •29. Цели и задачи исследований скважин.
- •30. Содержание связанной воды в нефтяной залежи.
- •31. Показатели нефтеотдачи пластов: коэффициент нефтеотдачи, коэффициент вытеснения, коэффициент охвата.
- •32. Механизм вытеснения нефти из пласта.
- •33. Водонапорный режим работы залежи, условия применения.
- •34. Газонапорный режим работы, характеристика.
- •35. Режим растворенного газа, условия применения.
- •36. Объект и система разработки месторождений.
- •38. Стадии разработки месторождений.
- •39. Особенности разработки газовых и газоконденсатных месторождений.
- •40. Контроль за разработкой месторождений.
- •41. Основы проектирования разработки залежей.
- •43. Цели и задачи исследований скважин и пластов.
- •45. Исследование скважин на неустановившихся режимах.
- •46. Коэффициент продуктивности скважины, определение.
- •49. Понятие о методах воздействия на нефтяные пласты.
- •50. Виды заводнения, условия их применения.
- •51. Законтурное заводнение, область применения.
- •52. Внутриконтурное заводнение. Область применения.
- •55. Блочные кустовые насосные станции (бкнс), принцип работы.
- •56. Приёмистость нагнетательных скважин, понятие, формула.
- •57. Требования, предъявляемые к закачиваемой воде.
- •58. Классификация методов увеличения нефтеотдачи пластов.
- •59. Гидродинамические методы увеличения нефтеотдачи, условия применения.
- •60. Тепловые методы увеличения нефтеотдачи. Условия применения.
- •61. Газовые методы вытеснения нефти из пласта.
- •62. Физико-химические методы вытеснения остаточной нефти, условия применения.
- •63. Микробиологические методы воздействия на пласт, критерии выбора объекта
27. Пластовая энергия и силы, действующие в залежи.
Пластовая энергия, энергия упругости жидкости, газа и самого пористого коллектора (пласта), находящихся в напряжённом состоянии под действием пластового и горного давления.
К силам, обусловливающим движение нефти, газа и воды в пластах, относятся следующие:
1) вызываемые напором пластовых контурных вод;
2) проявляющиеся в результате упругости пластовых водонапорных систем, т. е. упругости жидкости и собственно пород пластов;
3) вызываемые напором свободного газа, заключенного в газовой шапке;
4) вызываемые расширением сжатого газа, растворенного в нефти;
5) сила тяжести нефти.
К силам сопротивления движению нефти в пласте относятся:
1) внутреннее трение жидкости и газа, связанное с преодолением их вязкости;
2) трение нефти, воды или газа о стенки поровых каналов нефтегазосодержащей породы;
3) межфазное трение при относительном движении жидкости и газа по пласту;
4) капиллярные и молекулярно-поверхностные силы, удерживающие нефть в пласте благодаря смачиванию ею стенок поровых каналов.
28. Состояние углеводородных смесей в зависимости от давления и температуры. Диаграмма фазовых состояний.
Углеводородные газы, подобно всем индивидуальным веществам, изменяют свой объём при изменении давления и температуры. На рис. 4.1 представлена диаграмма фазового состояния для чистого этана. Каждая из кривых соответствует фазовым изменениям при постоянной температуре и имеет три участка. Слева от пунктирной линии отрезок соответствует газовой фазе, горизонтальный участок – двухфазной газожидкостной области, левый участок – жидкой фазе. Отрезок пунктирной линии вправо от максимума в точке С называется кривой точек конденсации (или точек росы), а влево от максимума – кривой точек парообразования (кипения). В точке С пунктирной линии кривые парообразования и конденсации сливаются. Эта точка называется критической. С приближением температуры и давления к критическим значениям свойства газовой и жидкой фаз становятся одинаковыми, поверхность раздела между ними исчезает, и плотности их уравниваются. Следовательно, с приближением к критической точке по кривой начала кипения плотность жидкой фазы будет непрерывно убывать. Если же к ней приближаться по линии точек конденсации, то плотность пара будет непрерывно возрастать.
29. Цели и задачи исследований скважин.
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:
гидродинамические, дебитометрические, термодинами-ческие и
геофизические.
Основная задача исследования залежей и скважин — получение информации о них для подсчета запасов нефти и газа, проектирования, анализа, регулирования разработки залежей и эксплуатации скважин. Исследование начинается сразу же после открытия залежей и продолжается в течение всей «жизни» месторождения, т. е. осуществляется в процессе бурения и эксплуатации скважин, обеспечивающих непосредственный доступ в залежь.
