Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Модели пласта

    Реагенты типа ПАА обладают высокой эффективностью (по экспериментальным данным) вытеснения при концентрациях на порядок ниже. Поэтому в большинстве исследований использовали растворы реагентов типа ПАА с концентрацией не более 0,05—0,1 %. В лабораторных условиях 0,05 %-ные растворы полиакриламида в однородных необводненных моделях пласта обеспечивают существенный прирост (рис. 64, кривая 4 по сравнению с кривой /) конечной нефтеотдачи на 15—20 %  [c.120]


Рис. ИЗ. Изменение нефтенасыщенности при закачке мицеллярного раствора в линейную модель пласта (по данным Д. П. Забродина). Рис. ИЗ. Изменение <a href="/info/1516552">нефтенасыщенности</a> при закачке <a href="/info/8853">мицеллярного раствора</a> в <a href="/info/24522">линейную модель</a> пласта (по данным Д. П. Забродина).
    Вытеснение из неоднородных пластов. Использование растворов ПАА для вытеснения нефти нз слоисто-неоднородных моделей пласта (см. [c.120]

    Естественные физические модели имеют ту же материальную природу, что и объект исследования. Так, например, естественная модель пласта должна представлять собой некоторую емкость (лоток), заполненный пористой средой и насыщенный соответствующей жидкостью (или газом). В качестве материала, образующего пористую среду, можно У1А [c.374]

    При нагнетании оторочек АСС максимальный эффект достигается при 100 %-ной концентрации химического реагента и размерах оторочки 80— 100% от объема порового пространства модели пласта. Аналогичный эффект для воды обеспечивается при нагнетании ее в количестве 200 % от объема порового пространства. [c.85]

    Закачка оторочки полимера в обводненную модель пласта (кривая 3) привела к гораздо меньшему эффекту (5—10%). При этом закачка полимерного раствора не охватила уже имеющиеся за фронтом вытеснения целики нефти, и повышение нефтеотдачи шло в основном по линии увеличения коэффициента вытеснения т)выт уже промытой части. Коэффициент охвата 110. 8 увеличивался незначительно лишь за счет некоторого расширения зон, охваченных заводнением. [c.120]

    Лабораторные эксперименты на линейных и площадных моделях пласта, а также теоретические расчеты свидетельствуют об эффективности метода. [c.124]

    Аналогичные опыты показывают, что применение мицеллярных растворов для воздействия на слоистые модели пласта обеспечивает извлечение 70—80 % остаточной нефти. [c.194]

    Высокая нефтеотдача достигается и при использовании растворимой нефти>. Измерения проводили на моделях пласта из песчаника длиной 180 см при температуре 24 и 49 °С. Результаты исследований, приведенные на рис. 115, показывают, что эффективность процесса зависит не только от объема оторочки, но и от ее состава. Так, использование в качестве ПАВ смеси нефтяных сульфонатов молекулярной массы 500 и 340 [c.194]

    В частности, в работе [31] приведены данные о таких исследованиях. Измерения проводили на модели пласта (песчаник пористостью 17,4—20,5 %, средней проницаемостью 0,323 мкм ) длиной 122 см и диаметром 8 см с остаточной после обычного заводнения нефтенасыщенностью 32,9— 36,5 %. Оторочка. мицеллярного раствора, состоящая из 80,5 % пластовой воды (412 мг/л растворимых солей, рН = 7,6—8,0), 9,2 % сырой нефти, 8,7 % ПАВ (алкиларилсульфонат со средней молекулярной массой 440), [c.195]


    В настоящее время известен и считается одним из наиболее перспективных для разработки таких заводненных месторождений так называемый метод мицеллярно-полимерного воздействия, т. е. вытеснение нефти из пластов оторочками мицеллярных растворов, продвижение которых по пласту осуществляется водным раствором полимера и водой. Метод предложен в США в начале 60-х годов и в последнее время усиленно изучается. Результаты проведенных многочисленных лабораторных экспериментальных исследований на моделях пластов и, хотя пока незначительные, зарубежные промышленные опыты указывают на достаточную эффективность метода по извлечению нефти из неистощенных пластов (на месторождениях с низкой первоначальной нефтенасыщенностью, где применение обычного заводнения в настоящее время экономически не оправдано) и остаточной нефти из заводненных [c.183]

    В основном экспериментально исследован процесс вытеснения модели нефти водой из искусственных образцов и моделей пласта с различной характеристикой смачиваемости [35, 28, 87] результаты исследований вытеснения водой на естественных образцах керна изложены в [80, 194]. Влияние внешних факторов (температуры, давления, скорости давления, длины среды и др.) на характер смачиваемости пористых сред и капиллярные процессы описано в работах [175, 193]. [c.95]

    Выбор длины модели пласта при определении коэффициента полного вытеснения [c.180]

    Опыты с линейными моделями пласта [c.197]

    Анализ кривых, отражающих кинетику процесса вытеснения нефти из пористой среды (кварцевый песок фракции 0,12— 0,15 мм) центробежным методом (рис. 110), указывает на полную сопоставимость с этими же показателями, полученными в условиях проведения процесса на линейных моделях пласта. [c.199]

    Для оценка и прогнозирования показателей разработки обычно используют гидродинамические методы, основанные на вероятностной модели пласта. Это приводит к значительному отклонению фактических показателей разработки от расчетной. [c.194]

    Поскольку нефть и жидкий пропан полностью смешиваются, то при воздействии пропана на пласт остаточная нефть будет как бы экстрагироваться и вытесняться им. При этом не нужно, чтобы все поровое пространство пласта, освобождаемое от нефти, заполнялось пропаном. При достаточной однородности пласта в отношении проницаемости достаточно действовать на остаточную нефть лишь оторочкой жидкого пропана. Проведенные опыты на модели пласта показали, что объем такой оторочки может составлять 1,5—2% порового объема, занятого нефтью. [c.143]

    Для оценки обратимости набухания глин был проведен эксперимент по фильтрации в глинизированном пласте воды с изменяющейся минерализацией. Модель пласта представляла собой образец из смеси кварцевого песка (95 %) и монтмориллонитовой глины (5 %). Проницаемость модели по воздуху составляла 9,9 мкм , пористость модели — 40 %. [c.35]

    Подобное явление установлено и экспериментально на линейных гидрофильных моделях пласта. При нагнетании воды был обнаружен концевой эффект на входном сечении модели пласта вода внедрялась только через часть входного сечения, а из другой части сечения вытекала нефть во входную камеру. Затем, с увеличением закачки, встречное движение нефти прекращалось, повода по-прежнему поступала только через первоначальную обводненную часть входного сечения модели пласта. [c.55]

    Метод мицеллярно-полимерного воздействия в последние годы усиленно изучается. Результаты проведенных многочисленных зарубежных и отечественных лабораторных экспериментальных исследований на моделях пластов и незначительных пока зарубежных и наших промышленных испытаний указывают на существенную эффективность метода по извлечению остаточной нефти из заводненных пластов. Из однородных пористых сред извлекается более 90 %, а нз неоднородных —более 50 % остаточной нефти. [c.167]

    Рнс. 74. Упрощенная модель пласта с регулируемыми размерами ядер ССЕ в оторочке, подаваемой в систему извне [c.195]

Рис. 115. Влияние объема и состава оторочки растворимой нефти на эффективность вытеснения из об-воднившейся модели пласта [45]. Рис. 115. Влияние объема и состава оторочки <a href="/info/418764">растворимой нефти</a> на эффективность вытеснения из об-<a href="/info/361070">воднившейся модели</a> пласта [45].
    Снижение проницаемости породы и увеличение давления закачки под действием естественной микрофлоры также подтверждено нами в лабораторном эксперименте по ОСТ 39-195-86 с моделированием процесса заводнения на линейной модели пласта при фильтрации воды с микроорганизмами [8]. При этом с целью моделирования многолетней закачки на промысле необработанной воды в опытах содержание микроорганизмов поддерживали на более высоком уровне ГТБ —10 кл/см , СВБ — 10 кл/см . Модельную среду готовили порциями и через 2-3 дня вводили в систему в качестве вытесняющей жидкости. Вытеснение нефти проводили с постоянной линейной скоростью [c.40]


    Характеристика моделей пласта и условия проведения опытов [c.42]

    Длина модели пласта, см 39,0 39,0 [c.42]

    На основе снятых кривых восстановления температуры н лабораторных работ, проведенных на специально сконструированной модели пласта (с различной характеристикой пористой среды), в ЦНИПР НГДУ им. Се-ребровского изучены и построены графические взаимосвязи теплоемкостей нефти, газа и бинарных смесей (с разнообразным набором весового содержания газа в потоке) при переменных значениях давления и температуры [10]. [c.10]

    В 1955 г. С. Л. Закс провел опыты на модели пласта для извлечения оставшейся в нем нефти путем нагнетания в пласт углекислого газа. Опыты проводились при 45°С на природных образцах с нефтенасыщенностью 7—127о, а также на песках, искусственно насыщаемых различными нефтями в количестве от [c.117]

    Производительность скважины увеличивают восстановлением ухудшенных фильтрационных характеристик пласта либо созданием в ПЗП более благоприятных условий фильтрации, чем в остальной части пласта. Это имеет практическое значение лишь при существенном изменении проницаемости пласта в зоне с достаточно большим радиусом. Расчеты по формуле Дюпюи для двухзонной модели пласта [c.5]

    Результаты вытеснения модели разных нефтей водными растворами химических реагентов типа НОК и КС из насыпных моделей пласта, состоящих из кварцевого песка и маршаллита воздухопроницаемостью 1 мкм-. приведены в табл. 20. [c.84]

    В большинстве проведенных экспериментов по определению коэффициента нефтеотдачи моделей пласта подтверждается исходная гипотеза о выравнивании фронта вытеснения при закачке загущенной воды вместо обычной и, следовательно, повышении коэффициента нефтеоотдачи. Существует достаточно четкая корреляция между концентрацией и вязкостью раствора полимера и степенью вытеснения продукции из линейной пористой модели пласта. В опытах с карбоксиметнлцеллюлозон КМЦ (рис. 63) наблюдается резкое увеличение полной и особенно безводной нефтеотдачи модели пласта при концентрации полимера до 0,5—1 %. Заметим, что такая концентрация в промысловых условиях может быть достигнута лишь при использовании крупнотоннажной технологии. [c.120]

    Расчеты по этим уравнениям для двухслойной модели пласта показали, что относительные изменения приемистости даже при закачке очень вязких сред (150 мПа с) составляет 3—5%. Для обычных условий, когда вязкость раствора ПАА находится на уровне 4—6 мПа-с, изменение приемистости слоев не превышает 1 %. Таким образом, динамика пзменения профиля приемистости нагнетательных скважин в процессе закачки загущенной воды не всегда может служить существенным критерием эффективности или неэффективности метода. Это следует учитывать при оценке результатов внедрения на практике. [c.122]

    Рнс, 118, Влияпне темпа фильтрации и межфазного натяжения на эффективность вытеснения нефти мицеллярными растворами из модели пласта при межфазном натяжении, Н/м  [c.196]

    Лабораторные исследования зависимости нефтеотдачи однородных пористых моделей пласта показывают, что только при использовании промежуточной жидкости достигается запланированная эффективность мнцеллярного заводнения. Мицеллярное заводнение без буферной жидкости обеспечивает 50 %-ное извлечение остаточной нефти, а при закачке загущенной воды в количестве 5—6 % от объема пор модели пласта извлечение достигает максимума — 90—95 % [31]. [c.197]

    Лабораторные исследования (ТатНИПИнефть) показали, что вытеснение нефти оторочкой 0,1—1 7о-ных растворов ТНФ из линейных несцементированных моделей пласта обеспечивают прирост безводного [c.201]

    При проведен>1И экспериментальных исследований авторы использовали линейные насыпные и составные модели пласта. В ходе экспериментов перво-начальпуто нефть из моделей пласта вытесняли закачиваемыми водами, что позволило моделировать остаточную нефтепасыщенность. Затем в модели пласта последовательно закачивали оторочки композиций на основе ОЩ и вод различной минерализации. [c.201]

    Отличительная литологическая особенность объекта — продуктивная нефтенасыщенность преимущественно глинистых пород, имеющих по толщине пласта совершенно разный характер емкостных и фильтрационных свойств. Геологическая модель пласта,, по-видимому, представляет чередующиеся по напластованию алевролитовые глины массивной текстуры (50—60 % толщины),, микрослоистые глины трещиноватые (10—17 % толщины), глинизированные известняки, мергели и радиоляриты. По разрезу и простиранию нефтенасыщенные глины непрерывно чередуются, составляя изолированные друг от друга линзы разных размеров и конфигураций (рис. 2). [c.12]

    Пористая среда при движении в ней жидкости выступает как множество поровых каналов различных размеров и сечений, в различной степени насыщенных нефтью и водой. Естественно, существует и необходимость рассмотрения модели пластов в виде сложной системы неоднородных по размеру и насыщенности поровых каналов. При избирательной фильтрации модель или расчетную схему неоднородной пористой среды можно представить в виде набора п слоев различной длины, каждый из которых состоит из поровых каналов равного размера и обладает одинаковыми запасами нефти Qi — Qзяn n. Длина поровых каналов, состоящих из пор с малой плотностью вероятности их в пористой среде, будет больше, чем каналов, состоящих из пор с большой плотностью вероятности. Расход жидкости по слою г, состоящему из каналов, по формуле Пуазейля равен  [c.81]

    Несоответствие между оптимальной скоростью фильтрации и максимальной безводной нефтеотдачей в макронеоднородном пласте специально исследовано на моделях двухслойного пласта с различными отнощениями толщин пропластков Н = к1/к2, где Ль /12 — толщина высокопроницаемого и малопроницаемого пропластков. Результаты этих исследований представлены на рис. 19, где а — безводная добыча нефти, выраженная в долях объема нефти, добытой к моменту прокачки 1,5 порового объема воды. Все эксперименты, использованные при построении графика, проведены при оптимальной скорости фильтрации, т. е. при условий, когда коэффициент макроохвата модели пласта водой был равен 1. Тем не менее при всех испытанных отнощениях толщин слоев Н безводная нефтеотдача изменялась. Максимальное изменение а отмечено при Л = 1, т. е. когда запасы нефти в пропластках разной проницаемости практически одинаковы. [c.103]

    Рассмотрим вкратце модель пласта, состоящего из породы (дисперсной системы) и флюида. Дисперсионной средой в породе являются неорганические вещества (силикаты, полевой шпг.т, кальцит, доломит, монтмориллонит и др.), а дисиерсной фазой — капилляры (поры). Капилляры, как разновидности ССЕ, имеют различный диаметр и соответственно обладают разной удел )-ной поверхностной энергией, т. е. энергетически неоднородн , . Компенсация внутренней поверхностной энергии приводит к формированию адсорбционно-сольватного слоя и соответственно ССЕ (пора-fфлюид). На втором этане норы насыщаются флюидами, находящимися в молекулярном состоянии, в объеме которых в виде свободно-дисперсных ССЕ могут находиться различные неоднородности. При вскрытии пласта в результаае изменения внешних воздействий (создается механическое воздействие из-за неренада давления между иородами-коллектора-ми и устьем скважины) флюиды, находящиеся в молекулярном состоянии, начинают вытесняться (происходит нефтеотдача). Однако из-за энергетической неоднородности пор и по другим причинам нефтеотдача неодинакова. Для интенсификации процесса нефтеотдачи применяют различные приемы, наиболее [c.191]


Смотреть страницы где упоминается термин Модели пласта: [c.52]    [c.69]    [c.121]    [c.142]    [c.195]    [c.195]    [c.13]    [c.189]    [c.194]    [c.41]    [c.42]   
Смотреть главы в:

Справочник нефтяника -> Модели пласта




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Выбор длины модели пласта при определении коэффициента полного вытеснения

Гидродинамические модели методов повышения нефте- и газоконденсатоотдачи пластов

Исследование на математических моделях массопереноса в гетерогенных водоносных пластах

Квазитрехмерная гидродинамическая модель нефтяного пласта (модель Швецова

Модели миграции в упорядоченного стратифицированных пластах

Модель многослойного пласта



© 2024 chem21.info Реклама на сайте