h - мощность пласта, (м)
k - проницаемость, (м2)
Рк - давление на контуре области питания, (н/м2)
Рс - среднее давление на линии внешнего ряда во время работы, (н/м2)
в и н - вязкость воды и нефти, (н. cек/м2)
Lк - расстояние от внешнего ряда до контура питания, (м)
Lн - расстояние от внешнего ряда до начального положения контура нефтеносности, (м)
L - расстояние от внешнего ряда до текущего водо-нефтяного контакта, (м)
Как видно из формулы (9.3), дебит изменяется в зависимости от положения контура нефтеносности. Начальный дебит можно определить из формулы (9.3), если вместо L подставить Lн , а к моменту подхода контура нефтеносности к внешнему ряду дебит можно подсчитать по той же формуле (9.3), приняв L=0.
Истинная скорость перемещения контура нефтеносности υ - величина переменная. Значение ее можно определить из уравнения движения жидкости в поровом пространстве
, (9.4)
где: Пдин - коэффициент динамической полезной емкости коллектора.
Разделив в уравнении (9.4) переменные, проинтегрируем его, подставив предварительно значение дебита из формулы (9.3)
(9.5)
Начальному моменту времени соответствует положение контура нефтеносности на расстоянии Lн от внешнего ряда, а окончание процесса обводнения (t) соответствует подходу к внешнему ряду контура нефтеносности. После интегрирования получим
(9.6)
Дебит может быть постоянным только при условии, что вязкость нефти и воды одинакова, и при постоянной проницаемости пласта. Предположим, что вязкость всей жидкости равна вязкости нефти н и проницаемость пласта k постоянна. Подсчитаем средний дебит Qср , условно приняв, что контур питания с тем же давлением Рк находится на расстоянии L0 от внешнего ряда:
(9.7)
Продолжительность перемещения контура нефтеносности от начального положения Lн до ряда можно определить объемным методом, так как скорость остается постоянной и не зависит от изменения гидравлических сопротивлений в процессе разработки:
, (9.8)
В реальных условиях при переменном дебите с учетом различия гидравлических сопротивлений и при среднем постоянном дебите без учета этого различия продолжительность этапов разработке должна быть одинаковой. Поэтому значения времени t, определенные по формулам (9.6) и (9.8), должны совпадать. Приравняв правые части уравнений (9.6) и (9.8), определим L0 , величина которого соответствует расстоянию от внешнего ряда до приведенного контура питания:
(9.9)
Таким образом, приведенным контурам питания называется расчетный контур , по которому можно определить средний дебит рядов скважин и среднюю скорость перемещения контура нефтеносности на каждом этапе разработки в предположении, что вязкости нефти и воды (газа) одинаковы и проницаемость пласта постоянна. При этом для продолжительности этапов разработки получим те же значения, что и в реальных условиях. При расчетах давление на приведенном контуре питания условно принимают равным давлению на истинном контуре питания.
Рассуждая аналогично, можно найти выражение для приведенного контура питания круговой залежи, работающей водонапорном режиме (см.рис.9.10,в). С учетом геометрии пласта радиус с приведенного контура питания можно определить из выражения:
, (9.10)
где: R0 - радиус приведенного контура питания;
Rн - радиус начального контура нефтеносности;
R1 - радиус первого эксплуатационного ряда;
Rк - радиус контура области питания (естественного или искусственного, созданного нагнетательными скважинами).
В случае газонапорного режима формулы для приведенного контура питания будут иметь такой же вид, как и в случае водонапорного, только вместо вязкости воды в как вытесняющего агента следует подставлять вязкость газа г . Кроме того, для газонапорного режима формулы (9.9) и (9.10) можно значительно упростить. Так как г н , с высокой степенью точности можно принять г/ н = 0. Приведенные контуры питания для полосообразной и круговой залежей при газонапорном режиме показаны на рис.9.10, б, г.
Следует отметить, что при газонапорном режиме давление в газовой шапке, являющейся областью питания, может изменяться. Если газ не закачивают, оно снижается, если газ закачивают под давлением, превышающим первоначальное, - повышается. Тогда приведенный контур питания следует несколько раз изменять в течении каждого этапа разработки в соответствии с изменением давления в газовой шапке.
Расстояние до приведенного контура питания следует определять для каждого этапа разработки после выключения ряда скважин вследствие обводнения или загазовывания их. Так, для второго этапа разработки в полосообразной залежи расстояние до приведенного контура питания также можно определить по формуле (9.9) , подразумевая под Lк расстояние от второго ряда до контура питания , а под Lн - расстояние между вторым и первым рядами, на котором к началу второго этапа находится контур нефтеносности. Для определения R0 на втором этапе разработки в круговой залежи в формулу (9.10) вместо Rн следует подставить R1 , а вместо R1- радиус второго эксплуатационного ряда.
9.4 Характеристика основных технологических показателей разработки. Характеристика основных экономических показателей разработки
При составлении проектов и технологических схем разработки на основе выбранной системы разработки по каждому рассматриваемому варианту определяются технологические и экономические показатели. Данные показатели тесно связанны между собой и их совокупность носит название технико-экономические.
Do'stlaringiz bilan baham: |