Студопедия — Коэффициенты нефтеотдачи и газоотдачи.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Коэффициенты нефтеотдачи и газоотдачи.






В результате эксплуатации нефтяных скважин на поверхность извлекаются не все запасы нефти. Отношение извлеченного количества нефти к её первоначальным запасам в залежи называют коэффициентом нефтеотдачи:

Он зависит от физических свойств породы и пластовых жидкостей, режима работы залежи, показателей разработанного месторождения (сетки скважин, темпа отбора жидкости из пласта и т.д.). Наибольшая нефтеотдача отмечается в условиях вытеснения нефти водой. Это связано с большими запасами энергии краевых вод, которые могут быть значительно большими по сравнению с энергией свободного газа, сжатого в газовой шапке и энергии растворенного газа. Это объясняется так же большей эффективностью промывки пор водой, так как соотношения вязкости нефти и воды более благоприятно при вытеснении нефти водой, чем газом. Вода обладает лучше отмывающей и вытесняющей способностью, чем газ. Эффективность вытеснения нефти газом, выделяющимся из нефти, ниже эффективности любого другого источника пластовой энергии. Это объясняется ограниченным объемом газа в пласте и малым соотношением вязкости газа и нефти, что способствует быстрому прорыву газа к скважинам. Кроме того, газовая фаза не смачивает породу пласта, что способствует увеличению количества остаточной нефти.

В газовой шапке газ перемещается к забою скважин и первоначально происходит поршневое вытеснение нефти из пласта при сравнительно небольшой её газонасыщенности. Однако, при большой неоднородности пластов снижается. Снижение эффективности расширения газовой шапки обусловлено в основном несмачиваемостью породы газом и малой его вязкостью, что приводит к прорыву газа к скважинам через крупные каналы и более проницаемые зоны пласта.

Значительное влияние на нефтеотдачу залежей с газовой шапкой оказывает угол наклона пластов. При крутых углах падения условия гравитационного отделения газа от нефти улучшаются и эффективность вытеснения нефти газом повышается.

Высокая вязкость нефти по сравнению с вязкостью воды способствует уменьшению нефтеотдачи.

Значительное влияние на нефтеотдачу пластов оказывает большая удельная поверхность пород. Часть нефти, находящаяся в пленочном состоянии в многочисленных порах может быть удалена из пласте лишь каким-либо методом воздействия на пласт.

Согласно экспериментальным и статистическим данным по промыслам , в зависимости от режима работы пласта достигает следующих значений:

Водонапорный режим 0,5-0,8

Газонапорный режим 0,4-0,7

Режим растворенного газа 0,15-0,3

Коэффициент газоотдачи газовых и газоконденсатныхпластов, как правило, выше, чем . В отличие от нефти газы газы слабо взаимодействуют с поверхностью пористой среды, обладают небольшой вязкостью (в сто и более раз меньше, чем вязкость легких нефтей); вследствие большой упругости, сжатый газ всегда обладает запасом энергии, необходимой для фильтрации с пористой среде, при этом может уменьшаться до значений, близких к атмосферному. Поэтому коэффициент газоотдачи может достигать 90-95%, хотя практически бывает ниже из-за влияния множества факторов.

Один из факторов – остаточное давление в пласте в конечной стадии эксплуатации. Наибольшая газоотдача может быть достигнута при снижении до возможного минимального значения, при котором устьевые давления в скважине будут равными или даже ниже атмосферного (относительно газа под вакуумом). Однако дебиты при этих условиях становятся очень низкими. Поэтому конечный коэффициент газоотдачи при расчетах принимают не более 0,7-0,8.







Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 1145. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...

Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и ре­гистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...

Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...

Функциональные обязанности медсестры отделения реанимации · Медсестра отделения реанимации обязана осуществлять лечебно-профилактический и гигиенический уход за пациентами...

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени На основании ведомости объемов работ по объекту и норм времени ГЭСН составляется ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного времени, потребности в конструкциях, изделиях и материалах (табл...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия