МегаПредмет

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение


Как определить диапазон голоса - ваш вокал


Игровые автоматы с быстрым выводом


Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими


Целительная привычка


Как самому избавиться от обидчивости


Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам


Тренинг уверенности в себе


Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком"


Натюрморт и его изобразительные возможности


Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д.


Как научиться брать на себя ответственность


Зачем нужны границы в отношениях с детьми?


Световозвращающие элементы на детской одежде


Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия


Как слышать голос Бога


Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ)


Глава 3. Завет мужчины с женщиной


Оси и плоскости тела человека


Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.


Отёска стен и прирубка косяков Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.


Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

Расчет температуры на забое нагнетательной скважины при закачке в пласт горячей воды.





Исходные данные для выполнения задач

Варианты заданий к 1-ой задаче.

На основе метода материального баланса определить начальные геологические запасы нефти в дегазированном состоянии и текущее значение коэффициента нефтеотдачи к моменту разработки залежи, при котором в этой залежи пластовое давление достигнет величины .

Таблица1

Номер вариантов Давления, МПа Значения параметров Qн ∙104, м3 , м33 10-3
, м33
26,0 23,0 24,5 1,584 1,468     598,3 5,84
24,0 21,0 22,5 1,576 1,453 593,1 5,84
22,0 19,0 20,5 1,535 1,422     587,9 5,84
20,0 17,0 18,5 1,521 1,418     582,7 5,84
18,0 15,0 16,5 1,511 1,398     577,5 5,84
26,0 23,0 24,5 1,592 1,481     598,3 5,79
24,0 21,0 22,5 1,582 1,465     593,1 5,79
22,0 19,0 20,5 1,538 1,421     587,9 5,79
20,0 17,0 18,5 1,533 1,422     582,7 5,79
18,0 15,0 16,5 1,515 1,389     577,5 5,79
26,0 23,0 24,5 1,592 1,459     598,3 5,74
24,0 21,0 22,5 1,588 1,449     593,1 5,74
22,0 19,0 20,5 1,541 1,424     587,9 5,74
20,0 17,0 18,5 1,528 1,416     582,7 5,74
18,0 15,0 16,5 1,498 1,381     577,5 5,74
26,0 23,0 24,5 1,594 1,451     598,3 5,69
24,0 21,0 22,5 1,586 1,451     593,1 5,69
22,0 19,0 20,5 1,540 1,422     587,9 5,69
20,0 17,0 18,5 1,525 1,418     582,7 5,69
18,0 15,0 16,5 1,502 1,386     577,5 5,69
26,0 23,0 24,5 1,590 1,450   598,3 5,64
24,0 21,0 22,5 1,584 1,450     593,1 5,64
22,0 19,0 20,5 1,541 1,420     587,9 5,64
20,0 17,0 18,5 1,523 1,414     582,7 5,64
18,0 15,0 16,5 1,500 1,384     577,5 5,64

 

Варианты заданий ко 2-ой задаче

Определить текущее значение коэффициента нефтенасыщенности пласта залежи на различные моменты времени, когда пластовое давление в процессе разработки при режиме растворенного газа составляло , и .

Таблица 2

Номера вариантов Давления, МПа Значения параметров , м33
, м33
24,0 14,0 23; 20; 18 10,2 5,0     1,60 1,36     0,15
23,5 14 22; 21,5; 18 10,0 5,0     1,58 1,36     0,125
23,0 14,0 22; 21; 18 9,8 5,0     1,56 1,36     0,10
22,5 14,0 21; 19; 17,5 9,6 5,0     1,54 1,36     0,075
22,0 14,0 20; 19; 17 9,8 5,0     1,52 1,36     0,05
24 15 22,5 20 18 10,2 5,6     1,60 1,38     0,15
23,5 15,0 22; 20; 18 10,0 5,6     1,60 1,36     0,125
23,0 15,0 22 20 17,5 9,8 5,6     1,62 1,36     0,10
22,5 15,0 20; 18; 17 9,8 5,6     1,60 1,36     0,075
22,0 15,0 20,5; 19; 17,0 9,8 5,6     1,60 1,36     0,05
24,0 14,0 22,5; 21,5; 19 10,2 5,5     1,65 1,38     0,15  
 
23,5 14,0 22; 20,5; 18,5 10,2 5,5     1,65 1,38     0,125
23,0 14,0 21,5; 20,5; 18 9,8 5,0     1,60 1,36     0,10
22,5 14,0 21; 19,5; 17,5 9,8 5,0     1,60 1,38     0,075
22,0 14,0 21 19 17 9,8 5,0 1,62 1,38 0,05
24,0 15,0 23; 21,5; 20 10,2 5,3     1,60 1,36     0,15
23,5 15,0 22; 20,5; 19 10,0 5,3     1,60 1,36     0,125
23,0 15,0 21,5 20,5 19,5 9,8 5,0     1,60 1,34     0,10  
22,5 15,0 21; 19,5; 17,5 9,8 5,0     1,58 1,32     0,075
22,0 15,0 20; 19; 17 9,8 4,8     1,58 1,32     0,05
24,0 14,0 22,5; 21,5; 20 10,0 5,5     1,62 1,32     0,15
23,5 14,0 22,5; 21; 20 9,8 5,5     1,62 1,34     0,125
23,0 14,0 22; 20,5; 19,5 9,9 5,5     1,60 1,36     0,10
22,5 14,0 21; 19; 17 9,7 5,2     1,58 1,32     0,075
22,0 14,0 19,5; 18; 17 9,7 5,0     1,58 1,32     0,05

 

Задача 3. Расчет времени подхода фронта сорбции ПАВ к линии отбора.

В этом разделе рассматривается закачка водного раствора ПАВ в нагнетательную скважину, расположенную в центре элемента эксплуатационного участка, например пятиточечная система заводнения. Вытеснение нефти водным раствором ПАВ описывается посредством уравнений плоско-радиальной фильтрации. Для получения уравнения, описывающего распределения концентрации ПАВ в пласте используется уравнения материального баланса также рассматривается элемент пласта [3] рис.4.1.

Искомое равнение имеет вид:

(4.1)

Задаваясь начальным и граничным условиями, после некоторых математических преобразований получим выражение для фронта сорбции

(4.2)

Задача.

В водонасыщенный участок пласта, имеющий rк = 200м и толщину h = 10м и пористость m = 0,2, через центральную скважину радиусом rc=0,1м закачивается водный раствор ПАВ с концентрацией с0 и темпом закачки q = 250 м3/сут (рис. 4.1). ПАВ интенсивно сорбируются пористой средой по закону Генри.

, где .

Определить закон движения фронта ПАВ (фронта сорбции ПАВ) и время подхода его к линии отбора, расположенной на расстоянии м от центральной нагнетательной скважины. Движение жидкостей в пласте считать плоско-радиальным, а жидкости -несжимаемыми.

Решение.

Положение фронта ПАВ в момент времени t после его закачки в нагнетательную скважину можно определить по соотношению (4.2).

Дифференцируя обе части уравнения (4.2) по t, определяется скорость продвижения фронта ПАВ

(4.3)

Таким образом, скорость продвижения фронта ПАВ в случае плоско-радиальной фильтрации падает с течением времени убывает обратно пропорционально rф (t).

Определяется время подхода фронта ПАВ к линии отбора. Для этого подставляется в соотношение (4.2) значение rф(t)=rК и обе части полученного равенства возводятся в квадрат

года.

Ответ.

Времени подхода фронта сорбции ПАВ к линии отбора составит ….. года.

Варианты задачи.

l, м b, м h, м m, доли ед. q, м3/сут α, доли ед
0,19 0,32
0,25 0,30
0,23 0,26
0,21 0,28
0,27 0,32
0,21 0,30
0,27 0,28
0,23 0,34
0,25 0,26
0,26 0,34
0,19 0,30
0,25 0,28
0,23 0,34
0,21 0,26
0,27 0,34
0,27 0,32
0,19 0,30
0,23 0,26
0,21 0,28
0,27 0,32
0,19 0,30
0,25 0,28
0,25 0,34
0,23 0,26
0,21 0,34
0,27 0,32
0,19 0,30
0,25 0,26
0,25 0,28
0,25 0,30

Нарисовать графики изменения скорости сорбции, скорости фильтрации и истинной скорости.

 

Расчет температуры на забое нагнетательной скважины при закачке в пласт горячей воды.

 

К тепловым методом увеличения нефтеотдачи относится закачка в пласт теплоносителя (горячей воды или пара). Засчет превышения температуры закачиваемого теплоносителя над пластовой температурой происходит передача тепла пластовым флюидам. Динамическая вязкость нефти снижается, увеличивается ее подвижность, глобулы нефти, «прилипшие» к поверхности поровых каналов, отрываются. Происходит тепловое расширение коллектора, нефти, воды, и что и ведет к увеличению нефтеотдачи.





©2015 www.megapredmet.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.