- •Содержание
- •Введение
- •I. Теоретическая часть освоения курса «реология углеводородов»
- •1. Образование структуры в пластовой нефти
- •Состав пластовой нефти
- •Нефть как коллоидный раствор
- •2. Реологические и фильтрационные свойства неньютоновских нефтей
- •2.1. Ньютоновские жидкости
- •2.4. Факторы, влияющие на реологические характеристики аномальных нефтей
- •2.5. Фильтрация аномальных нефтей в пористой среде
- •3. Методы изучения реологических и фильтрационных свойств аномальных нефтей
- •3.3. Методы оценки реологических характеристик нефти, основанные на гидродинамических исследованиях скважин
- •4. Гидродинамические расчеты фильтрации
- •4.1. Схематизация ялоскорадиальной фильтрации аномальной нефти
- •4.2. Гидродинамические расчеты фильтрации аномальных нефтей
- •4.3. Индикаторная диаграмма и понятие о коэффициенте продуктивности скважины при добыче аномально вязкой нефти
- •4.4. Расчет оптимальных значений депрессии на пласт
- •5. Способы уменьшения аномалий вязкости нефти в залежи
- •5.1. Увеличение градиентов давления в нефтяном пласте
- •5.2. Частичная дегазация нефти в пласте
- •5.3. Тепловое воздействие
- •5.4. Использование поверхностно-активных веществ
- •5.5. Использование двуокиси углерода
- •II. Рекомендации по выполнению контрольной работы по курсу «реология углеводородов»
- •1. Цели и задачи выполнения контрольной работы
- •2. Содержание контрольной работы
- •3. Основные требования к выполнению и оформлению контрольной работы
- •4. Требования к оформлению и выполнению расчетной части контрольной работы
- •5. Описание лабораторной установки и порядок выполнения контрольной работы
- •5.1. Описание лабораторной установки
- •5.2. Порядок выполнения контрольной работы
- •9. Подвижность нефти с практически не разрушенной структурой
- •5.3. Погрешности измерений реологических и фильтрационных параметров нефтей
- •Вопросы по курсу "Реология углеводородов"
- •9. Нефть как коллоидный раствор.
5.2. Порядок выполнения контрольной работы
Для определения реологических параметров нефти производится обработка зависимости перепада давления на концах капиллярами: объемного расхода нефти. С этой целью по формулам (3,1) - (3.3) рассчитывают следующие данные:
градиент скорость сдвига;
напряжение сдвига;
коэффициент динамической вязкости нефти.
В дальнейшем по этим данным строятся линия консистентности (зависимость градиента скорости сдвига У от напряжения сдвига г) и зависимость эффективной вязкости //, от напряжения сдвига г для аномально вязких нефтей (рис. 5.2).
Рис. 5.2. Линия консистентности и зависимость
эффективной вязкости , от напряжения сдвига для аномально вязких нефтей
Они позволяют определить следующие реологические параметры аномально вязкой нефти:
предельное динамическое напряжение сдвига - в;
напряжение предельного разрушения структуры - тт ;
вязкость нефти с практически неразрушенной структурой - д,;
вязкость нефти с предельно разрушенной структурой - ц„.
При фильтрации нефти через образец пористой среды по исходным данным и формулам (3.4) - (3.6) вычисляются:
скорость фильтрации жидкости в породе;
градиент давления;
подвижность жидкости в породе.
В дальнейшем по этим данным строятся зависимость скорости фильтрации v от градиента давления grad Р и зависимость коэффициента подвижно-
к сти нефти — от градиента давления grad Р для аномально вязких нефтей
(рис. 5.3).
Рис. 5.3. Зависимость скорости фильтрации v от градиента давления grad P и зависимость коэффициента подвижности к/ от градиента давления grad P для аномально вязких нефтей
По графическим зависимостям скорости фильтрации и коэффициента подвижности от градиента давления (рис. 5.3) определяются следующие фильтрационные параметры аномально вязкой нефти:
градиент динамического давления сдвига Н;
градиент давления предельного разрушения структуры Нт;
- коэффициент подвижности нефти с практически неразрушенной
структурой (к/)0;
- коэффициент подвижности нефти с предельно разрушенной структурой (к/)m
Обработка линий консистентности и реологических кривых с целью определения реологических и фильтрационных параметров аномально вязких неф-тей производится в следующей последовательности:
I, С использованием сведений об объемном расходе и размерах капилляра, приведенным в табл. 5.2, по формуле (3.1) рассчитывается скорость сдвига.
По формуле (3.3) вычисляется коэффициент вязкости нефти.
Эти сведения записываются в табл. 5.1.
Таблица 5.1
Результаты расчетов вязкости нефти
|
4. Строится линия консистентности (рис. 5.4) и определяются реологические параметры нефти:
предельное динамическое напряжение сдвига (ПДНС) в определяется путем продолжения наклонного участка линии консистентности, соответствующего разрушению структуры в нефти, до пересечения осью абсцисс;
напряжение сдвига предельного разрушения структуры (НСПРС) тт соответствует началу конечного прямолинейного участка верхней ньютоновской области линии консистентности, продолжение которого попадает в начало координат.
Рис. 5.4. Линия консистентности аномально вязкой нефти
5. Вязкости нефти с предельно разрушенной структурой fan с практически неразрушенной структурой ц, определяются по данным, приведенным в табл. 5.1, как средние значения коэффициента вязкости нефти, вычисленные по точкам, лежащим соответственно на верхней и нижней ньютоновской области линии консистентности (см. рис. 5.2), либо путем построения графика зависимости эффективной вязкости /*, от напряжения сдвига т (рис. 5.5).
Рис. 5.5. Зависимость эффективной вязкости /*, от напряжения сдвига т для аномально вязкой нефти
Сведения о реологических параметрах аномально-вязкой нефти заносятся в табл. 5.1,
6. По данным об объемном расходе (табл. 5.3) и площади поперечного сечения породы (табл. 5.4) по формуле (3.4) рассчитывается скорость фильтрации нефти.
Таблица 5.4 Сведения о размерах образцов песчаников
Вариант |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Площадь поперечного сечения, ем2 |
5,76 |
6,25 |
5,72 |
6,38 |
5,94 |
5,94 |
5,76 |
5,07 |
6,24 |
6,2 |
Длина, см |
5 |
6 |
5 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
6 |
6 | |
7. По формуле (3.6) вычисляются коэффициенты подвижности нефти при
фильтрации через породу. Эти данные записываются в табл. 5.5.
Таблица 5.5 Результаты расчетов подвижности нефти в пористой среде
8. Строится реологическая линия (рис. 5.6). По этой линии определяются фильтрационные параметры; градиент динамического давления сдвига (ГДДС) Н и градиент давления предельного разрушения структуры (ГДПРС) Нт.
Рис. 5.6. Зависимость скорости фильтрации v от градиента давления gradP аномально вязкой нефти
