- •Эффективность применения технологий с использованием виброволнового воздействия на добывающих скважинах нгду "Елховнефть" ао "Татнефть"
- •Эффективность применения технологий с использованием виброволнового воздействия для нагнетательных скважин нгду "Елховнефть" ао "Татнефть"
- •10.1. Опытно-промысловые работы и внедрение технологий вдхв и впв в различных нефтепромысловых регионах
- •Обработки)
- •Оценки методом б.Ф. Сазонова
- •10.2. Опытно-промысловые работы по испытанию технологии изоляции водо- и газопритоков в скважинах
- •10.3. Опытно-промысловые работы и внедрение технологии кавернонакопления в карбонатных коллекторах
- •Исходные данные модели прогноза технологической эффективности обработок добывающих скважин
- •И взвешенных твердых фаз продуктивных пластов в поле упругих колебаний
- •2 .1. Поведение остаточных фаз нефти и воды и изменение относительных проницаемостей фаз.
- •В нефтеводонасыщенных коллекторах при виброволновом воздействии
- •3.1.1. Моделирование фильтрационных процессов с использованием искусственных пластинчатых образцов пористой среды
- •3.1.2. Исследование процессов вытеснения нефти на моделях продуктивного пласта с использованием искусственных и естественных кернов
- •3.1.3. Довытеснение нефти в условиях изменения физико-химических свойств вытесняющих флюидов
- •3.2. Исследование капилярной пропитки нефтенасыщенных кернов под воздействием упругих колебаний
- •3.2.2. Процесс капиллярной пропитки в условиях, приближенных к пластовым
- •3.3. Пьезопроводность пористых сред в поле упругих колебаний
- •3.4.Изменения структурно-реологических свойств пластовых жидкостей при наложении колебаний
- •3.5. Фильтр анионные изменения проницаемости пористой среды и процессы декольматации под воздействием упругих колебаний1
- •3.5.2. Проницаемость пористых сред при фильтрации взвешенных глинистых примесей
- •3.5.3. Изменения проницаемости пористых сред в процессах реагентной декольматации
- •4.1. Коллекторские свойства и смачиваемость поверхности поровых сред
- •4.2. Исследование структуры порового пространства нефтенасыщенных кернов
- •4.3. Микроскопические исследования поверхности твердой фазы и кольматанта поровых сред
- •4.4. Атомно-адсорбционныи анализ образцов коллекторов и кольматантов
- •5.1. Резонансное возбуждение упругих колебаний в скважине с использованием погружных отражателей трубных волн
- •Принципиальная
- •Режима возбуждения скважины с использованием полых погружных отражателей-фильтров
- •Коле- баний на перфорированном интервале скважины в зависимости от толщины полых отражателей. Частота колебаний, Гц:
- •5.2. Резонансный режим низкочастотного излучения, связанный с перфорационными характеристиками скважины
- •Колебательной энергии скважинного генератора в пласте мощностью
- •Колебательной энергии скважинного генератора в пласте мощностью
- •Технические данные приборов
- •Уровня сигнала в измерительных скважинах по частоте упругих
- •6.1. Оценка достижения виброусталости цементного кольца скважин
- •Давления а в зависимости от избыточного статического давления Ар (репрес сии или депрессии) на забое скважины:
- •7.1.1. Стендовые исследования гидродинамических генераторов колебаний.
- •7.1.2. Разработка новых гидродинамических генераторов колебаний на основе вихревых центробежных форсунок1
- •Технические характеристики скважиииых генераторов колебаний типа гд2в, используемых в технологиях с применением виброволнового воздействия
- •9.1.1. Обоснование и промысловое обеспечение технологических операций
- •9.1.2. Вариант технологии с использованием струйного насоса (вдхв)
- •По технологии вдхв:
- •9.1.3. Вариант технологии с использованием пенных систем (впв)
- •9.2. Технология изоляции водо-и газопритоков в скважинах
- •9.3. Технология кавернонакопления в карбонатных коллекторах1
- •9.4. Технология повышения продуктивности водозаборных скважин
- •0 25 50 75 /Гц 0 25 50 75 /Гц Рис. 9.4.1. Фазовая скорость с и затухание трубных волн 5/50 на продуктивном интервале необсаженной скважины. Проницаемость порис-
- •9.5. Приготовление обратных
- •9.6. Использование виброволнового
- •Воздействия для инициирования
- •И интенсификации скважинной гидродобычи
- •Железных руд и других полезных ископаемых1
- •Оглавление
- •Глава 1. Физические основы виброволнового метода
- •Глава 2. Моделирование состояния жидких и взвешенных твердых фаз продуктивных пластов в поле упругих колебаний 23
- •Глава 3. Экспериментальные исследования фильтра ционных процессов и релаксационных явлений в нефтеводонасыщенных коллекторах при виброволновом воздействии 41
- •Глава 10. Результаты опытно-промысловых работ и вне дрения технологий интенсификации добычи нефти и других полезных ископаемых с применением виброволнового воздействия 279
- •Глава 11. Прогнозирование эффективности скважинных обработок 334
- •Глава 12. Перспективы использования виброволнового воздействия при разработке месторождений нефти и других полезных ископаемых 350
- •Список литературы
- •Введение
- •Заключение
4.1. Коллекторские свойства и смачиваемость поверхности поровых сред
Коллекторские свойства и смачиваемость оценивались для кернов Татышлинского, Кузбаевского и Бураевского месторождений АНК "Башнефть". Результаты исследований приведены в табл. 4.1.1, АЛ.2. Коллекторские свойства и смачиваемость определялись по общепринятым методикам (ГОСТ 26450.0-85 - 26450.2-85, ОСТ 39-180-85). Как следует из полученных результатов, диапазон изменения пористости лежит в пределах от 14,0 до 22,8 %, диапазон изменения проницаемости - в пределах 0,007-0,92 мкм2. Керны Татышлинского месторождения в основном гидрофобны или имеют промежуточную смачиваемость. Керн 13пп Кузбаевского месторождения гидрофобен, а
керны 22пп гидрофильны.
23пп Бураевского месторождения
|
Таблица |
4.1.1 |
|
Месторождение |
Номер скважины |
Номер образца |
Интервал отбора, м |
Татышлинское То же Кузбаевское |
1535 1535 1535 1535 1535 6307 |
16пп 17пп 17пп 17пп 17пп 13пп |
1540,0-1543,8 1540,0-1543,8 1540,0-1543,8 1540,0-1543,8 1540,0-1543,8 1481,6-1481,8 |
109
Бураевское Тоже
2948 2948
22пп 23пп
1397,0-1402,0 1397,0-1402,0
Таблица 4.1.2
Номер |
Порис- |
Проницае- |
Смачива- |
Характеристика |
образца |
тость, % |
мость, мкм2 |
емость |
смачиваемости, по |
|
|
|
|
Тульбовичу |
16пп |
22,9 |
0,0735 |
0,2736 |
Преимущественно |
|
|
|
|
гидрофобный |
17пп |
19,7 |
0,0095 |
0,4606 |
Промежуточная |
|
|
|
|
смачиваемость |
18пп |
22,4 |
0,0715 |
0,2834 |
Преимущественно |
|
|
|
|
гидрофобный |
20пп |
17,4 |
0,0066 |
0,4565 |
Промежуточная |
|
|
|
|
смачиваемость |
21пп |
14,0 |
0,0079 |
0,6495 |
Преимущественно |
|
|
|
|
гидрофильный |
13пп |
20,2 |
0,9290 |
0,1521 |
Гидрофобный |
22пп |
21,0 |
0,7234 |
0,8583 |
Гидрофильный |
23пп |
22,4 |
0,8395 |
0,8639 |
То же |
Необходимо отметить, что в отличие от кернов Кузбаевского и Бураевского месторождений керны Татышлинского месторождения отличаются значительно меньшими значениями проницаемости. При пористости порядка 22 % их проницаемость на порядок ниже, а при пористости менее 20 % проницаемость уменьшается еще на порядок и составляет порядка 10~2 мкм2.
