
- •Определение подземной гидромеханики. Основные разделы подземной гидромеханики. Цели и задачи нефтяной подземной гидромеханики.
- •Вопрос 2
- •Понятие о моделировании. Модель фильтрационного течения. Типы пород в подземной гидромеханики.
- •4) Фиктивный грунт. Угол упаковки. Формула Слитхера. Эквивалентный диаметр.
- •5) Идеальный грунт. Пористая среда. Просветность. Просветность фиктивного грунта.
- •6) Гидравлический радиус пор. Уд. Поверхность фиктивного грунта. Уд. Поверхность нефтесодержащих пород. Проницаемость фиктивного грунта.
- •7) Трещинноватая среда. Коэфициент трещинноватости. Густота трещин. Насыщенность, связанность.
- •8) Коэффициент раскрытости трещин. Факторы, влияющие на величину ширины трещин. Коэффициент раскрытости трещин деформируемой среды.
- •9) Теория фильтрации. Скорость фильтрации. Действительная средняя скорость жидкости. Скорость фильтрации.
- •10) Закон Дарси (линейный закон фильтрации). Схема наклонного пласта.
- •11) Закон Дарси в дифференциальной форме. Суть закона Дарси. Границы применимости.
- •12) Коэффициент фильтрации. Единицы измерения. Зависимость от коэффициента проницаемости.
- •13) Условия применимости закона Дарси. Причины ограничения действия закона Дарси.
- •14) И 15) Верхняя граница применимости закона Дарси. Число Рейнольдса.
- •16) Нижняя граница закона Дарси. Реологическая модель ньютоновских и неньютоновских жидкостей.
- •17) Закон фильтрации при Re и Re.Крит. Одночленные и двучленные зависимости. Структурный коэффициент и по Минскому.
- •18) Линейный закон фильтрации трещиноватой среды. Формула Буссинеска. Проницаемость трещиноватых сред.
- •19) Границы применимости линейного закона фильтрации. Число Рейнольдса.
- •20) Замыкающие соотношения. Зависимость плотности, вязкости, пористости, проницаемости от давления.
- •21)Установившаяся потенциальная одномерная фильтрация. Виды одномерных потоков.
- •22)Прямолинейно-параллельный поток. Примеры.
- •23) Плоскорадиальный поток. Примеры.
- •24) Радиально-сферический поток. Степень и характер вскрытия пласта.
- •25) Решение общего дифференциального уравнения установившегося потока. Показатель формы потока.
- •26) Величины площади для различных видов одномерных потока. Дифференциальное уравнение потенциального одномерного потока.
- •27) Определение значения массового дебита при известных значениях потенциалов на граничных поверхностях пласт. Отличие массового и объемного дебита.
7) Трещинноватая среда. Коэфициент трещинноватости. Густота трещин. Насыщенность, связанность.
Параметры трещиноватой среды.
;
трещиноватость
Аналогом пористой среды для трещиноватой среды являетсяся трещиноватость.
Густота трещин :
I – длина трещин
S – площадь
8) Коэффициент раскрытости трещин. Факторы, влияющие на величину ширины трещин. Коэффициент раскрытости трещин деформируемой среды.
-
коэффициент = 1,2,3 для одномерного,
плоского и пространственного случаев.
-
раскрытость трещин
Ширина трещин зависит от :
Увеличения объема зерен с падением давления
Увеличения сжимающих усилий на скелет пласта
раскрытость
трещин для деформируемой среды.
– раскрытость
при давлении P0
-
сжимаемость трещин.
–
сжимаемость
материалов блока.
9) Теория фильтрации. Скорость фильтрации. Действительная средняя скорость жидкости. Скорость фильтрации.
Теория фильтрации - раздел гидродинамики, посвященный исследованию движения жидкостей через пористые среды, то есть тела, пронизанные системой сообщающихся между собой пустот (пор). Скорость фильтрации определяется гидравлическим уклоном и физическими свойствами фильтрующейся жидкости и грунта. Физические свойства жидкости определяются ее вязкостью и удельным весом. Фильтрационные же свойства грунта зависят от размеров и формы отдельных составляющих его частиц и характеризуются пористостью и просветом грунта
При исследовании фильтрационных течений удобно отвлечься от размеров пор и их формы, допустив, что флюид движется сплошной средой, заполняя весь объем пористой среды, включая пространство, занятой скелетом породы.
10) Закон Дарси (линейный закон фильтрации). Схема наклонного пласта.
Закон Дарси.
Закон Дарси— закон фильтрации жидкостей и газов в пористой среде. Получен экспериментально. Выражает зависимость скорости фильтрации флюида от градиента напора:
– пьезометрическая
высота
-
удельный вес
C – коэффициент фильтрации, м/с
11) Закон Дарси в дифференциальной форме. Суть закона Дарси. Границы применимости.
Закон Дарси в дифференциальной форме.
Границы применимости закона Дарси:
Закон справедлив при следующих условиях :
Пористая среда мелкозерниста и поровые каналы достаточно узки
Скорость фильтрации и градиент давления малы
Изменение скорости фильтрации и градиента давления малы.
Закон Дарси нарушается:
При повышении скорости движения жидкости из-за увеличения потерь давления на эффекты связанные с инерционными силами – верхняя граница.
Дарси может нарушаться и при малых скоростях фильтрации в процессе начала движения жидкости из-за появления неньютоновских реологических свойств жидкости – нижняя граница.