- •1. Системы и технология разработки нефтяных месторождений
- •1.1 Объект и система разработки
- •1. 2. Режимы работы нефтяных залежей
- •1.3. Режимы работы газовых месторождений
- •1.4. Технология и показатели разработки
- •1.5. Основные периоды разработки газовых и газоконденсатных месторождений
- •2.Классификация и характеристика систем разработки
- •2.1. Параметры, характеризующие систему разработки
- •2.2. Системы разработки при отсутствии воздействия на пласты
- •2.3. Системы разработки с воздействием на пласты.
- •2.3.1. Системы с законтурным воздействием (заводнением).
- •2.3.2. Системы с внутриконтурным воздействием
- •2.3.2.1. Рядные системы разработки
- •2.3.2.2. Системы с площадным расположением скважин.
- •2.4. Системы размещения скважин по площади газоносности месторождений природных газов
- •3. Моделирование процессов разработки
- •3.1.1. Модели пласта.
- •3.1.1.1. Модель однородного пласта.
- •3.1.1.2. Модель зонально-неоднородного пласта
- •3.1.1.3. Модель слоисто-неоднородного пласта
- •3.1.1.4. Модель зонально - неоднородноrо и слоисто-неоднородноrо пласта
- •3.1.1.5. Модель пласта с двойной пористостью
- •3.1.1.6. Модель зонально-неоднородного и слоисто- неоднородного пласта с двойной пористостью
- •3.1.1.7. Вероятностно-статистическая модель неоднородности пластов.
- •3.1.1.8. Модель пласта с модифицированными относительными проницаемостями.
- •3.2. Модели вытеснения нефти
- •3.2.1. Модель поршневого вытеснения.
- •3.2.2. Модель непоршневого вытеснения
- •3.3. Уравнение неразрывности
- •3.4. Уравнение энергии
- •4. Разработка нефтяных месторождений при естественных режимах
- •4.1. Проявление упругого режима
- •4.2. Разработка месторождений при режимахрастворенного газа и газонапорном
- •5. Разработка нефтяных месторождений с применением заводнения
- •5.1. Основные показатели разработки
- •5.2. Расчет показателей разработки слоистого пласта на основе модели поршневого вытеснения нефти водой
- •5.3. Расчет показателей разработки однородного пласта на основе модели непоршневого вытеснения нефти водой
- •5.4. Расчет пластового давления и дебитов скважин
- •5.5. Опыт и проблемы разработки месторождений с применением заводнения
- •6. Проектирование и регулирование разработки нефтяных и газонефтяных месторождений
- •6.1. Порядок составления и утверждения проектных документов на ввод в разработку нефтяных и газонефтяных месторождений
- •6.2. Общие требования и рекомендации по составлению проектных документов на разработку нефтяных и газонефтяных месторождений
- •6.3. Постоянно действующие геолого-технологические модели нефтяных и газонефтяных месторождений
- •6.4. Измерение, регистрация и анализ показателей разработки месторождения
- •6.5. Регулирование разработки нефтяных месторождений
5.4. Расчет пластового давления и дебитов скважин
При определении забойного давления в скважинах с целью выбора способов подъема жидкости из глубины на дневную поверхность, оценки фазового состояния нефти и воды, а также для вычисления градиентов пластового давления с целью определения скоростей перемещения фильтрующихся веществ, границ разделов между нефтью и водой необходимо знать поле пластового давления.
При решении задач фильтрации неоднородных жидкостей, в частности нефти и воды, наряду с вычислением поля водонасыщенности определяют и поле пластового давления. В случае вытеснения нефти водой из прямолинейного или радиального пласта при использовании модели поршневого вытеснения поле давления вычисляется просто по формулам, приведенным в предыдущем разделе

Рис.51. Схема непоршневого вытеснения нефти водой из прямолинейного пласта:
1 – нефть; 2 - вода
В случае непоршневого вытеснения нефти водой даже из прямолинейного пласта распределение давления в нем устанавливать несколько сложнее. Поэтому рассмотрим последний случай более подробно.
Согласно рис.51 и приведенным в предыдущем разделе формулам, имеем следующее выражение для суммарной скорости фильтрации нефти и воды в пласте:
.
(5.80)
Отсюда,
учитывая выражение для функции
,
получим
.
(5.81)
При этом
для простоты будем полагать в данном
параграфе, что объем закачанной в пласт
воды
.
Поскольку
;
,
после их подстановки в (5.81) имеем
.
(5.82)
Учитывая,
что
,
получим из (5.82), заменяя частные
производные обыкновенными,
,
или
.
(5.83)
Согласно
рис. 51, в области пласта при
движется чистая нефть. Будем считать,
что фазовая проницаемость для нефти в
этой области равна абсолютной. Тогда
для полного перепада давления
в прямолинейном пласте получим следующее
выражение:
;
;
(5.84)
.
Водонасыщенность
на фронте вытеснения
определяем по методике, приведенной в
предыдущей лекции. Интеграл от функции
водонасыщенности
можно вычислить численным путем с
использованием ЭВМ. При этом входящую
функцию
и вторую производную функции
можно найти путем численного
дифференцирования.
В радиальном случае на основе соответствующих формул предыдущей лекции имеем
.
(5.85)
Дифференцируя формулу (5.77), имеем
.
(5.86)
Подставляя (5.86) в (5.85) и заменяя частную производную на обыкновенную, получим

или
.
(5.87)
Для
полного перепада давления
между скважиной и контуром питания
получим следующее выражение:
.
(5.88)
Величины
и
определяем по соответствующим формулам
предыдущей лекции.
При решении плоских задач вытеснения нефти водой численными методами на ЭВМ поле пластового давления вычисляют одновременно с полем водонасыщенности и нефтенасыщенности.

Рис.52. Схема части полосы трехрядной системы разработки:
1 и 3 – соответственно первый и второй ряд добывающих скважин; 2 – ряд нагнетательных скважин
На практике бывает важно определить перепады забойного давления между нагнетательными и добывающими скважинамя не во все периоды, а в определенные моменты разработки, например в начальный ее период, когда в пласте движется одна практически не обводненная нефть, или в некоторые моменты после начала обводнения добываемой из пласта продукции.
Практически важно приближенно определить перепады давлений. Поэтому при таких расчетах можно использовать метод эквивалентных фильтрационных сопротивлений.
Рассчитаем распределение пластового давления при трехрядной схеме расположения скважин по методу эквивалентных фильтрационных сопротивлений. Для простоты возьмем однородный пласт и допустим, что происходит поршневое вытеснение из него нефти водой.
Рассмотрим
тот случай, когда процесс заводнения
только начался и нфть вытеснена лишь
из области
вокруг нагнетательной скважины радиусом
(рис.52).
Будем считать, что в часть полосы
разработки, содержащей три ряда добывающих
скважин, заключенных между рядами
нагнетательных, закачивается вода с
расходом
.
Длина рассматриваемой части полосы
равна
.
Таким образом, если взять правый ряд
нагнетательных скважин (см. рис.52), то
влево от него т.е. в рассматриваемую
полосу будет поступать вода с расходом,
равным
.
Остальная часть воды будет уходить в
соседнюю полосу, которая должна находиться
справа. Так как режим разработки пласта
считается водонапорным, объемный расход
воды равен объемному дебиту нефти в
пластовых условиях. Дебит первого ряда
добывающих скважин рассматриваемой
части полосы равен
,
а дебит второго (центрального) ряда
скважин
.
Поскольку в центральный ряд скважин
поступает нефть также слева, то имеем
следующее. соотношение баланса жидкости
в пласте:
.
(5.89)
Согласно
методу эквивалентных фильтрационных
сопротивлений, с учетом того, что
,
имеем в соответствии с рис. 52.
;
;
;
;
;
.
(5.90)
Здесь
и
- число скважин соответственно в
нагнетательном, первом и втором рядах.
Остальные обозначения указаны на рис.52
или соответствуют принятым ранее. Если
сложить первые четыре из соотношений
(5.90), то получим следующую формулу
.(5.91)
Сложим последние три соотношения формул (5.90). В результате получим
.
(5.92)
Как известно, при расчетах процессов разработки нефтяных месторождений заданы: 1) дебиты скважин, необходимо найти перепады давления между забоями нагнетательных и добывающих скважин; 2) перепады давлений, необходимо найти дебиты рядов скважин.
В первом случае следует использовать формулы (5.91) и (5.92), во втором необходимо решать систему из следующих трех линейных алгебраических уравнений:
;
;
;
;
;
.
(5.93)
Решая эту систему уравнений, получим
;
(5.95)
.
(5.96)
Аналогичным образом решают соответствующие задачи в случае пятирядной и других схем расположения скважин.
