Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

1-3 / КР по нефтегазовой гидромеханике

.docx
Скачиваний:
142
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
313.02 Кб
Скачать

, 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:

    1. 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

  1. Вихарев А.Н., Долгова И.И. «Решение прикладных задач по подземной гидравлике. Часть 1.»

26