Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Модели скважин

    Целью диссертационной работы А.Н. Щукина Математическое моделирование процесса исследований скважин на стационарных и нестационарных режимах является создание математической модели скважины и совершенствование методик интерпретации результатов ее исследования на стационарных и нестационарных режимах фильтрации. [c.75]

    Время, необходимое для уплотнения, резко возрастает с увеличением высоты образца, так как вначале уплотнение происходит по базальным поверхностям, что значительно ограничивает отток воды от центра образца. Однородный образец высотой 50 мм с равномерно распределенным давлением уплотнения может быть изготовлен за один день. Результаты исследований поведения выбранных буровых растворов на модели скважины [c.331]


    Результаты исследований буферных жидкостей на основе эмульсий I рода на модели скважины [c.458]

    Существенное упрощение расчетных зависимостей достигается при замене возмущающей скважины точечным источником-стоком, помещенным в середине скважины. Приведем данные оценки погрешностей использования этой модели скважины для наиболее простых условий однородного неограниченного пласта, полагая, что усложнение граничных условий будет одинаковым образом ска-зы ваться на действии обеих моделей. [c.183]

    Простейший пример использования способа проб и ошибок для определения на АВМ проводимости пласта по промысловым данным (для стационарных условий) можно найти в работе [10]. Вкратце, он сводится к следующему 1) набирается сетка сопротивления отвечающих ориентировочным значениям проводимостей 2) задаются потенциалы во все узловые точки, где имеется информация о напорах подземного потока 3) определяются потенциалы в остальных узловых точках и вычисляются перепады потенциалов между узловыми точками 4) на модель скважины подаются токи [c.280]

    По результатам экспериментально-статистических исследований гидродинамики многокомпонентных систем в моделях скважины с позиции обеспечения эффективных режимов лифтирования установлены оптимальные составы композиций различных по химической природе амфифильных соединений, которые необходимо вводить в поток. [c.118]

    Моделирование проводилось на установке и по методике, описанным в [1], в электролитической ванне, заполненной водопроводной водой. Исследовали приток к скважинам, расположенным в центре однородного изотропного кругового пласта. Радиус контура питания на модели — медного цилиндра—равен 395 мм, высота цил1П1дра 200 мм. Модели скважин изготавливались иа медной проволоки диаметром 0,8 мм. Вертикальные части забоев скважин с горизонтальными забоями и вертикальная гидродинамически совершенная скважина моделировались вертикальным проводником, горизонтальные забои — горизонтальными отводами от вертикального участка. [c.73]

    Рс стий на единицу длины трубы. Отношение суммарной площади проводящих элементов к площади поверхности трубы, обозначаемое S. , менялось от 2 до 8%. Измерения Проводились также при отсутствии колонны из пластика, что соответствует S = 100%. Модель пласта перекрывали цементными тру-баш1, находившимися после затвердения цемента в воде или в нефти. Диаметры моделей скважины и пластиковой обсадной колонны равнялись соответственно 84 и 50 мл1, толщина цементного кольца 17 мм. С учетом масштаба это соответствовало скважине диаметром 245 мм, обсаженной 168-л1.м трубаш . На модели регистрировались кривые КС зондами, длина которых была равной 1,2 ш 2d, [c.88]


    Приведенные в работе зарубежные данные сравнительных результатов расчетов для модели скважины диаметром 254 мм, пересекающей горную породу пористосгью 36%, свидетельствуют также о том, что проникновение фильтратаобратной эмульсии, содержащей мелкодисперсные добавки для регулирования ее свойств, происходит примерно в 5 раз медленнее, а глубина зоны проникновения примерно в 2,5 раза ниже, чем для лучших водных растворов. [c.118]

    Например, в ряде исследований на модели скважины, которая показана на рис. 8.18, Кларку удалось успешно стабилизировать глинистые сланцы с помощью гидролизованного на 30 % сополимера полиакриламида и акрилата. При гидролизе того же полимера только на 5 % результаты оказались весьма посредственными. Плохие результаты были получены также при использовании натрийполиакрилата (табл. 8.3). Объяснение, по-видимому, следует искать в том, что 30 %-ный гидролиз полимера является оптимальным и в этом случае расстояние между функциональными группами вдоль цепочки молекулы 324 [c.324]

    Исследования рабочих свойств могут проводиться на буровом стенде с микродолотом или на модели скважины, такой как показана на рис. 8.18. [c.331]

    В качестве математической модели скважины широко используется также линейный источник-сток, в который расход скважины задается на ее оси таким образолм, в линейном источнике-стоке сохраняется вертикальный размер скважины, а ее радиус принимается бесконечно малым. Обычно используется модель равномерного линейного источника-стока, когда его расход равномерно распределяется по длине рабочей части скважины. Для такой модели выражение, описывающее понижение напора 15", получится интегрированием понижений 63 от действия точечных источников-стоков интенсивностью QdzJl, равномерно располагаемых в пределах интервала рабочей части скважины. При стационарном режиме в неограниченном однородном пласте величина определяется, исходя из решения (2.18) с заменой Q на QdzJl, а решение для равномерного линейного источника-стока представляется выражением [c.49]


Смотреть страницы где упоминается термин Модели скважин: [c.103]    [c.104]    [c.263]    [c.43]    [c.44]   
Смотреть главы в:

Справочник нефтяника -> Модели скважин




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Интерференция скважин в узкой артерии и сопоставление моделей Герольда и Дюпюи

Исследование устойчивости моделей приствольной зоны скважины

Исходная математическая модель и общие методы фильтрационных расчетов скважин

Модель Дюпюи и интерференция скважин в случае потока вдоль узкой артерии



© 2025 chem21.info Реклама на сайте