
- •Втуп Історія розвитку розробки нафтових, газових та газоконденсатних родовищ.
- •Класифікація родовищ природного газу
- •Етапи розробки газових і газоконденсатних родовищ
- •Історія розвитку нафтових, газових та газоконденсатних родовищ.
- •Темп і послідовність буріння свердловин
- •Геометрія розташування свердловин на площі
- •Щільність сітки свердловин
- •Кількість резервних свердловин
- •Наявність і спосіб дії на пласти
- •Системи заводнювання
- •Технологія розробки.
- •Фізико-хімічні властивості багатокомпонентних сумішей.
- •Лекція 5.
- •Режими родовищ природних газів
- •Лекція №6 Приплив нафти і газу до свердловини.
- •Приплив газу до вибою свердловини за двочленним законом фільтрації
- •2.2 Підготовка свердловин до експлуатації
- •Рівняння припливу рідини у свердловину.
- •Визначення розподілу тиску та температури в пласті та по стовбуру свердловини.
- •Визначення тиску в газовій свердловині.
- •Температурний режим газових свердловин.
- •Фактори, що визначають газовіддачу.
- •Методи збільшення газовіддачі.
- •Критерії доцільності застосування методів підвищення нафтовіддачі
- •Прогнозування коефіцієнта кінцевої газовіддачі за промисловими даними.
- •Особливості проектування розробки.
- •Визначення показників розробки газового родовища при водонапірному режимі
- •Визначення показників розробки газоконденсатного родовища
- •Розрахунки стосовно до пружного режиму
- •Розрахунки стосовно до режиму розчиненого газу
- •2.Основи теорії поршневого витіснення нафти водою
- •Техніка та технологія досліджень.
- •Технологія і техніка гідродинамічних досліджень і вимірювань
- •3.Гідродинамічні дослідження свердловин на усталених режимах
- •Гідродинамічні дослідження свердловин і пластів на неусталених режимах
- •Дослідження газових свердловин при нестаціонарних режимах фільтрації
- •Метод відновлення тиску
- •Методика промислових досліджень.
- •Інтерпретація результатів дослідження свердловин.
- •2.2 Підготовка свердловин до експлуатації
- •Способи експлуатації свердловин
- •Принцип та характеристика роботи газорідинного піднімача
- •Експлуатація свердловин фонтанним способом.
- •Конструкції і системи газліфтних піднімачів
- •Вибір раціонального способу експлуатації свердловин.
- •Характерні періоди розробки родовищ природних газів.
- •Ускладнення при експлуатації газових свердловин
- •Експлуатація газових свердловин в пластах з підошовною водою
- •Боротьба з ускладненнями в процесі експлуатації.
- •Солевідкладення при експлуатації газових свердловин, методи боротьби з ними
- •Боротьба з винесенням піску під час експлуагації свердловин
- •Хімічні реагенти і технології для очистки нафтопромислового обладнання свердловин і порового простору пластів від аспв
- •Аналіз, контроль і регулювання процесу розробки родовищ.
- •Регулювання розробки нафтових родовищ
- •3. Аналіз стану технологій техніки видобування:
- •Способи експлуатації нафтових, газових та газоконденсатних свердловин.
- •Типи фонтанних свердловин, види й умови фонтанування
- •Види фонтанування і типи фонтанних свердловин
- •538 Отворами та фільтр-сітку, через які рідина із свердловини надходить у насос. У верхній частині насоса розмішується ловильна головка із зворотним клапаном, до якого прикріплюють нкт.
- •Основні поняття про раціональну розробку родовищ.
- •Вибір раціонального способу експлуатації свердловин.
- •Вибір раціонального варіанта розробки газоконденсатного і газового родовища
- •Проектування розробки газових родовищ при пружно-водонапірному режимі покладу.
- •Методи побудови характеристик витіснення
- •Регулювання розробки нафтових родовищ.
- •Моделювання процесів розробки.
- •Література, що рекомендована до виконання курсового проекту
- •36601, М. Полтава, просп. Першотравневий, 24
Рівняння припливу рідини у свердловину.
Приплив рідини у свердловину відбувається під дією різниці тиску між пластовим тиском і тиском на вибої свердловини. Тому що рух рідини в пласті відбувається з дуже малими швидкостями, він підлягає лінійному закону фільтрації - закону Дарсі. При постійній товщині пласта і відкритому вибої свердловини рідина рухається до вибою за напрямками, що радіально сходяться. У такому випадку говорять про плоско-радіальну форму потоку. Якщо свердловина досить тривало працює при постійному вибійному-тиску, то швидкість фільтрації і тиск в усіх точках пласта перестає змінюватися в часі і потік є усталеним (стаціонарним).
Для усталеного плоско-радіального потоку однорідної рідини за законом Дарсі зв'язок між швидкістю фільтрації і градієнтом тиску виражається формулою:
де: к - проникність пласта; μ - в'язкість рідини; dp/dr - градієнт тиску уздовж радіуса (лінії струму).
Переходячи від швидкості фільтрації до витрати рідини, необхідно швидкість помножити на площу бокової поверхні циліндра радіусом г і висотою, рівною товщині пласта h, тобто
Допустивши, що проникність і товщина пласта на всій його довжині від контура живлення з радіусом Rс до стінок свердловини з радіусом Rс не змінюється, можна проінтегрувати рівняння в межах тиску на контурі живлення рК до тиску на вибої свердловини рс, тобто
Формула (2.20), названа формулою Дюпюї, широко використовується для розрахунку дебіту гідродинамічно, досконалих свердловин, до яких відносяться свердловини з відкритим вибоєм, що розкрили пласт на всю товщину.
Якщо свердловина з відкритим вибоєм розкрила пласт не на всю товщину, то її називають гідродинамічно недосконалою за ступенем розкриття, Свердловини, що розкрили пласт на всю товщину, але з'єднані з пластом за допомогою перфорації, є гідродинамічно недосконалими за характером розкриття. Є свердловини і з подвійним видом недосконалості як за-ступенем, так і за характером розкриття,
Поблизу стовбура гідродинамічно недосконалої свердловини відбувається викривлення плоско-радіальної форми потоку і виникають додаткові фільтраційні опори потоку рідини. При розрахунку дебіту свердловин їх гідродинамічна недосконалість враховується введенням у формулу Дюпюї коефіцієнта додаткового фільтраційного опору С. Тоді формула записується у вигляді
Коефіцієнт додаткового фільтраційного опору залежить від ступеня розкриття пласта, щільності перфорації, довжини і діаметра перфораційних каналів. Його визначають, звичайно, використовуючи графіки В.І.Щурова.
Формулу (2.21 ) можна подати, використовуюча поняття зведеного радіуса свердловини rсзв.
Зведений радіус свердловини rсзв. - це умовний радіус гідродинамічно досконалої свердло витій, що забезпечує за піших рівних умов такий же. дебіт, як гідродинамічно недосконала свердловина, із зіставлення формул (2.21) і (2,22) випливає, що
Лекція 7.
Визначення розподілу тиску та температури в пласті та по стовбуру свердловини.
1.Розподіл тиску в стовбурі свердловині.
2.Розподіл температури в пласті.