- •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
Коле- баний на перфорированном интервале скважины в зависимости от толщины полых отражателей. Частота колебаний, Гц:
1 - 1; 2 - 10; 3-30; 4 - 150; 5- 250
На рис. 5.1.2 показаны зависимости добротности резонансного режима возбуждения упругих колебаний в скважине от толщины слоя газа в полых отражателях, рассчитанные для различных частот от 1 до 250 Гц. При расчетах использовали набор следующих данных: радиус скважины Rc= 64 мм, диаметр перфорационных отверстий 9 мм, плотность перфорации 20 отв/м. Коэффициент пористости т = 0,21; коэффициент проницаемости % = 0,1 мкм2; плотность газа в отражателях рг =1,14 кг/м3; фазовая скорость звука в газе сг = 330 м/с; вязкость скважинной жидкости 1 мПа •с; ее плотность 103 кг/м3; модуль сдвига для породы ц = 1,15-103; модуль всестороннего сжатия жидкости В' = = 2,2-103 МПа; Eh/2RC = 5,5-103 МПа.
Зависимости (см. рис. 5.1.2) построены в безразмерных координатах юЛг/сг и Q/Q*, где О* -предельно достижимое значение добротности.
В табл. 5.1.1 приведены значения первых резонансных длин Lp - оптимальных расстояний между отражателем и генератором и значения резонансных
23
толщин отражателей для возбуждения от 1 до 250 Гц.
Таблица 5.1.1
различных частот
Частота колебаний, Гц |
Резонансное расстояние между погружными |
Резонансная толщина полых отражателей, м |
|
отражателями, м |
|
1 |
627,28 |
83,24 |
3 |
209,28 |
27,74 |
10 |
62,82 |
8,32 |
30 |
20,94 |
2,77 |
50 |
12,56 |
1,66 |
70 |
8,96 |
1,19 |
100 |
6,28 |
0,83 |
150 |
4,18 |
0,55 |
200 |
3,14 |
0,41 |
250 |
2,50 |
0,33 |
Для подтверждения возможности создания условий для рассмотренного резонансного режима скважинных обработок с применением штатных промысловых технических средств и используемых на практике генераторов упругих колебаний были проведены промысловые исследования.
Экспериментальная проверка осуществления резонансного режима возбуждения упругих колебаний в скважине проводилась на промысловом стенде, собранном на устьевой площадке нагнетательной скв. 6066 НГДУ "Чекмагушнефть" АНК "Башнефть", с инструментальными замерами спектрально-амплитудных параметров генерируемых колебаний в условиях работы, максимально приближенных к реальным скважинным условиям обработок. Схема стенда и подробное описание его измерительной системы приведены в гл. 7. При проведении промысловых исследований использовался гидродинамический генератор ГВЗ-108 (реактивная гидравлическая сирена), так как частоту генерации данного генератора можно достаточно точно регулировать изменением расхода рабочей жидкости.
На рис. 5.1.3 представлена кривая эффективного давления упругих колебаний в скважинной жидкости, которая построена по замерам, полученным при работе генератора ГВЗ-108 с изменением частоты от
24
50 до 140 Гц. Эффективное давление замерялось снаружи установленной в скважине перфорированной трубы с отражателем-фильтром на глубине 12 м.
ы<
Jtf
Рис. 5.1.3.
Эффективное давление упругих колебаний в объеме скважинной жидкости, ограниченном погружными отражателями, при изменении частоты работы генератора ГВЗ-108
В исследуемом частотном диапазоне отчетливо выявляются две кратные частоты существенного увеличения амплитуд упругих колебаний, которые, по-видимому, соответствуют четвертьволновому и полуволновому резонансу в системе.
