1-3 / КР по нефтегазовой гидромеханике
.docx
,
следовательно, закон
фильтрации линейный, значит, фильтрация
ламинарная.
2.6 Так как закон фильтрации линейный, то индикаторная диаграмма будет прямой линией. Для построения достаточно две точки:


Индикаторная диаграмма представлена на рисунке 2.
0
10 50 100 150 200




1
2
3
4

5
Рисунок 2 - Индикаторная диаграмма
2.7 По данным таблицы 1 строим кривую депрессии и гидродинамическое поле (рисунок 3), графики распределения скоростей движения частиц жидкости (рисунок 5) и скоростей фильтрации (рисунок 4).
2.8 Время движения частиц жидкости
2.8.1 Время прохождения частицей жидкости первых 10 м пласта от контура питания до скважины:

2.8.2 Время прохождения частицей жидкости последних 10 м пласта до скважины:

2.8.3 Время прохождения частицей жидкости всего контура питания по кратчайшему расстоянию:



















p=8
МПа




p=8,5
МПа
p=9,0 МПа
p=9,31 МПа
Рисунок 3 - Кривая депрессии и гидродинамическое поле


Рисунок
4 - График распределения скоростей
фильтрации для
радиуса: а)
;
б)



Рисунок
5 - График распределения скоростей
движения частиц жидкости
для радиуса: а)
;б)
3 Исследование характеристик работы скважины для второго значения эксцентриситета

3.1 Расстояние между скважинами:

3.2 Дебит скважины, приходящийся на единицу толщины пласта:

3.3Дебит скважины:

3.4 Коэффициент продуктивности:

3.5 Примеры расчета потенциала, давления, скоростей фильтрации и скоростей движения частиц жидкости, чисел Рейнольдса:














Результаты расчетов в остальных точках представлены в таблице 2.
Таблица 2
|
Параметр |
Значение характеристик для участка М1А |
|||||||||||||
|
|
-300 |
-290 |
-250 |
-200 |
-150 |
-100 |
-60 |
-55 |
-51 |
-50,2 |
||||
|
|
250 |
240 |
200 |
150 |
100 |
50 |
10 |
5 |
1 |
0,2 |
||||
|
|
1500 |
1510 |
1550 |
1600 |
1650 |
1700 |
1740 |
1745 |
1749 |
1749,8 |
||||
|
Φ |
0,274 |
0,273 |
0,270 |
0,266 |
0,260 |
0,250 |
0,228 |
0,218 |
0,196 |
0,174 |
||||
|
|
9,31 |
9,29 |
9,19 |
9,04 |
8,84 |
8,51 |
7,75 |
7,42 |
6,67 |
5,92 |
||||
|
|
0,055 |
0,057 |
0,068 |
0,091 |
0,137 |
0,274 |
1,369 |
2,739 |
13,694 |
68,471 |
||||
|
|
0,009 |
0,009 |
0,009 |
0,009 |
0,008 |
0,008 |
0,008 |
0,008 |
0,008 |
0,008 |
||||
|
|
0,064 |
0,066 |
0,077 |
0,100 |
0,145 |
0,282 |
1,377 |
2,747 |
13,702 |
68,479 |
||||
|
|
0,36 |
0,37 |
0,43 |
0,55 |
0,81 |
1,57 |
7,65 |
15,26 |
76,12 |
380,44 |
||||
|
|
0,019 |
0,020 |
0,023 |
0,030 |
0,044 |
0,085 |
0,417 |
0,832 |
4,150 |
20,742 |
||||
|
Параметр |
Значение характеристик для участка АМ2 |
|||||||||||||
|
|
-49,8 |
-49 |
-45 |
-40 |
-10 |
50 |
100 |
200 |
250 |
300 |
||||
|
|
0,2 |
1 |
5 |
10 |
40 |
100 |
150 |
250 |
300 |
350 |
||||
|
|
1510,2 |
1511 |
1515 |
1520 |
1550 |
1610 |
1660 |
1760 |
1810 |
1860 |
||||
|
Φ
|
0,176 |
0,198 |
0,220 |
0,230 |
0,248 |
0,260 |
0,266 |
0,272 |
0,274 |
0,276 |
||||
|
|
5,99 |
6,74 |
7,49 |
7,81 |
8,44 |
8,85 |
9,03 |
9,24 |
9,31 |
9,37 |
||||
|
|
68,471 |
13,694 |
2,739 |
1,369 |
0,342 |
0,137 |
0,091 |
0,055 |
0,046 |
0,039 |
||||
|
|
0,009 |
0,009 |
0,009 |
0,009 |
0,009 |
0,009 |
0,008 |
0,008 |
0,008 |
0,007 |
||||
|
|
68,462 |
13,685 |
2,730 |
1,360 |
0,334 |
0,128 |
0,083 |
0,047 |
0,038 |
0,032 |
||||
|
|
380,35 |
76,03 |
15,17 |
7,56 |
1,85 |
0,71 |
0,46 |
0,26 |
0,21 |
0,18 |
||||
|
|
20,737 |
4,145 |
0,827 |
0,412 |
0,101 |
0,039 |
0,025 |
0,014 |
0,012 |
0,010 |
||||
,
следовательно,
закон фильтрации линейный, значит,
фильтрация ламинарная.
3.6 Так как закон фильтрации линейный, то индикаторная диаграмма будет прямой линией.
Для построения достаточно две точки:


Индикаторная диаграмма представлена на рисунке 6.
0
10 50 100 150 200




1
2
3
4

5
Рисунок 6 - Индикаторная диаграмма
3.8 Время движения частиц жидкости
3.8.1 Время прохождения частицей жидкости первых 10 м пласта от контура питания до скважины:

3.8.2 Время прохождения последних 10 м пласта до скважины:

3.8.3 Время прохождения всего контура питания по кратчайшему расстоянию:

-
По данным таблицы 2 строим кривую депрессии и гидродинамическое поле (рисунок 7), графики распределения скоростей фильтрации (рисунок 8) и скоростей движения частиц жидкости (рисунок 9).

















p=8,0
МПа





p=8,5
МПа
p=9,0 МПа
p=9,31 МПа
Рисунок 7 - Кривая депрессии и гидродинамическое поле


Рисунок
8 - График распределения скоростей
фильтрации для
радиуса:
а)
;
б)


Рисунок
9 - График распределения скоростей
движения частиц жидкости для
радиуса: а)
;
б)
4 Влияние факторов на дебит скважины
(из
пункта 2).
4.1 Уменьшим эксцентриситет в 2 раза:



4.2 Уменьшим глубину перфорационных каналов в 2 раза:

По
графику на рисунке 4.21 (стр.68
):



Вывод: интенсивнее на изменение дебита скважины влияет уменьшение глубины каналов в 2 раза, чем уменьшение эксцентриситета в 2 раза.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
-
Вихарев А.Н., Долгова И.И. «Решение прикладных задач по подземной гидравлике. Часть 1.»






















