Подать статью
Стать рецензентом
Том 241
Страницы:
68
Скачать том:

Исследование влияния трансформации двухфазной фильтрации на формирование зон невыработанных запасов нефти

Авторы:
С. И. Грачев1
В. А. Коротенко2
Н. П. Кушакова3
Об авторах
  • 1 — Тюменский индустриальный университет
  • 2 — Тюменский индустриальный университет
  • 3 — Тюменский индустриальный университет
Дата отправки:
2019-05-30
Дата принятия:
2019-09-03
Дата публикации:
2020-02-25

Аннотация

В статье с целью исследования процесса фильтрации флюидов при заводнении нефтяного месторождения используется модель Рапопорта – Лиса непоршневого вытеснения нефти водой. При плоскорадиальной фильтрации в однородном пласте определены радиусы зон возмущений с учетом и без учета концевого эффекта. Выявлено влияние изменения величины градиента капиллярного давления на распределение коэффициента водонасыщенности в зоне непоршневого вытеснения для высоко- и низкопроницаемых коллекторов. Применение модели элемента пятиточечной системы размещения нагнетательной и добывающих скважин показало, что при традиционной технологии заводнения разработки плоскорадиальная фильтрация жидкости трансформируется в прямолинейно-параллельную. При решении уравнения водонасыщенности использован метод интегральных соотношений Баренблатта, позволяющий определить время трансформации. Решением уравнения насыщенности для прямолинейно-параллельной фильтрации определено изменение величины коэффициента водонасыщенности на забое добывающей скважины для неограниченной и замкнутой залежи. Показано, что увеличение коэффициента обводненности добывающей скважины возможно только для замкнутого пласта. Для определения коэффициента водонасыщенности в замкнутой залежи получено дифференциальное уравнение с переменными коэффициентами, предложен итерационный метод решения. В элементе пятиточечной системы выявлены нефтенасыщенные зоны, не охваченные разработкой. Для каналов низкого фильтрационного сопротивления установлены условия их размещения в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Показано, что при поддержании пластового давления в пласте существует линия изобар, соответствующая начальному пластовому давлению, расположение которой определяет направление скоростей перетоков флюидов. Интенсивность перетоков влияет на эффективность применения гидродинамических, физико-химических, тепловых и других методов увеличения нефтеотдачи.  

10.31897/pmi.2020.1.68
Перейти к тому 241

Литература

  1. Barenblatt G.I., Entov V.M., Ryzhik V.M. Movement of liquids and gases in natural formations. Мoscow: Nedra, 1984, p. 211 (in Russian).
  2. Zheltov Yu.P. Oil fields development. Мoscow: Nedra, 1998, p. 365 (in Russian).
  3. Zozulya G.P., Kuznetsov N.P., Yagafarov A.K. Physics of oil and gas formation. TyumGNGU. Tyumen, 2006, p. 244
  4. (in Russian).
  5. Kanevskaya R.D. Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydrocarbon field development. Мoscow-Izhevsk: Institut kompyuternykh issledovanii, 2002, p. 140 (in Russian).
  6. Korotenko V.A., Grachev S.I., Kryakvin A.B. Interpretation of the Tracer Investigation Results Considering Convective Mass Transfer. Zapiski Gornogo instituta. 2019. Vol. 236, p. 185-193. DOI: 10.31897/PMI.2019.2.185 (in Russian).
  7. Korotenko V.A., Kushakova N.P. Features of filtration and oil displacement from abnormal reservoirs. Tyumenskii
  8. industrialnyi universitet. Tyumen, 2018, p. 150 (in Russian).
  9. Kreig F.F. Oil fields development with flooding: Per. s angl. / Ed. by V.L.Danilova. Мoscow: Nedra, 1974, p. 192
  10. (in Russian).
  11. Maksimov M.I. Geological fundamentals of oil fields development. Мoscow: Nedra, 1975, p. 534 (in Russian).
  12. Masket M. Physical fundamentals of oil production technology. Мoscow-Izhevsk: Institut kompyuternykh issledovanii, 2004, p. 606 (in Russian).
  13. Nikolaevskii V.N., Basniev K.S., Gorbunov A.T., Zotov G.A. Mechanics of saturated pore media. Мoscow: Nedra, 1970, p. 336 (in Russian).
  14. Mirzadzhanzade A.Kh., Ametov I.M., Kovalev A.G. Physics of oil and gas formation. Мoscow-Izhevsk: Institut
  15. kompyuternykh issledovanii, 2005, p. 280 (in Russian).
  16. Mikhailov N.N. Residual oil saturation of developed formations. Мoscow: Nedra, 1992, p. 270 (in Russian).
  17. Nikolaevskii V.N. Mechanics of porous and fractured media. Мoscow: Nedra, 1984, p. 232 (in Russian).
  18. Basniev K.S., Vlasov A.M., Kochina I.N., Maksimov V.M. Underground hydraulics. Мoscow: Nedra, 1986, p. 303 (in Russian).
  19. Telkov A.P, Grachev S.I. Formation hydromechanics as applied to oil and gas field development tasks with inclined and horizontal wellbores. St. Petersburg: Nauka, 2012, p. 160 (in Russian).
  20. Telkov A.P., Grachev S.I. Formation hydromechanics as applied to oil and gas field development tasks: In 2 parts.
  21. TyumGNGU. Tyumen, 2009. Part 1, p. 240 (in Russian).
  22. Korotenko V.A., Grachev S.I., Kushakova N.P., Sabitov R.R. Transformation of filtration processes in development
  23. of hydrocarbon deposits. Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya. 2017. N 2, p. 86-93 (in Russian).
  24. Shchelkachev V.N. Development of oil formations in elastic mode. Мoscow: Gostoptekhizdat, 1959, p. 467 (in Russian).

Похожие статьи

Влияние параметров процесса замедленного коксования асфальта на выход и качество жидких и твердофазных продуктов
2020 Н. К. Кондрашева, В. А. Рудко, М. Ю. Назаренко, Р. Р. Габдулхаков
Особенности управления каскадными преобразователями частоты
2020 А. Г. Воронцов, В. В. Глушаков, М. В. Пронин, Ю. А. Сычев
Тестирование технологии предварительно сшитых частиц полимерного геля для ограничения водопритоков на фильтрационных керновых моделях
2020 Ю. А. Кетова, Б. Бай, Г. П. Хижняк, Е. А. Гладких, С. В. Галкин
Методика расчета на устойчивость эксплуатационной колонны из полимерного материала в многолетнемерзлых породах
2020 В. А. Стетюха, И. И. Железняк
Оценка надежности функционирования экскаваторно-автомобильных комплексов в карьере
2020 В. М. Курганов, М. В. Грязнов, С. В. Колобанов
Установление предельного технического состояния пульпового насоса без разборки
2020 Н. П. Овчинников, В. В. Портнягина, Б. И. Дамбуев