Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Гидродинамические методы
Ф. И. Котяхов предполагал, что пласт рассечен параллельными трещинами (см. рис. VI. 1, г). При этом условии путем совместного решения уравнений для определения скорости фильтрации по формулам Буссинеска и Дарси (для несжимаемой жидкости при установившемся режиме ее течения) получены основные зависимости. В частности, из определения трещинной проницаемости следует (VI.12) где к т— коэффициент трещинной проницаемости в м2; ж — динамическая вязкость жидкости в Па.с; qж — расход жидкости в м3/с; Fn — площадь фильтрации породы в м2; р т— давление в трещине в Па. Учитывая, что по Буссинеску в случае течения жидкости в узкой щели а также, что коэффициент трещиноватости пласта (VI.13)
формулу (VI. 12) можно переписать в виде[15]: (VI.14) Здесь aT — протяженность (ширина) трещины в м; Т0 — раскрытость (высота) трещины в м; SГT — коэффициент густоты трещин, равный отношению суммарной протяженности (ширины) трещин а тк площади фильтрации FП, SГT = aТ/FП. Значение Sгт можно получить как средневзвешенное по всему разрезу пласта (VI.15) где hi — i-ый интервал глубинного фотографирования; Si — коэффициент густоты трещиноватого интервала глубинного фотографирования; пс — число глубинных снимков. При радиальном потоке жидкости в скважину дебит где bn (p0) — объемный коэффициент нефти; остальные обозначения известны. Учитывая, что коэффициент продуктивности η т = qж/Δ Рзаб, получим коэффициент проницаемости (VI. 16), Но из (VI.14) и (VI.13) имеем откуда (VI. 17) Здесь подразумевается, что трещины имеют прямоугольную форму. Можно рассматривать произведение а т Т3 как сумму где а т i ; —ширина i-ой трещины; Т0 i — высота i-ой трещины; nт — число трещин. Описанный метод приближенной оценки трещиноватости пород можно использовать в случае развития лишь одной системы горизонтальных трещин. Однако, как известно, в горных породах обычно преобладает вертикальная трещиноватость с различной густотой трещин. В этом случае существенное значение приобретает фотографирование поверхности фильтрации части пласта (стенок скважины). Статистическая обработка фотоснимков позволяет выделить пласты-коллекторы в карбонатном разрезе и получить в первом приближении количественную характеристику параметров пласта. Однако фотографирование стенок скважин в интервале продуктивного пласта не всегда возможно из-за высокого давления на устье скважины и перекрытости пласта эксплуатационной колонной. Кроме того, ввиду загрязненности забоя затруднительно вести фотографирование. Для фотографирования ствол скважины должен быть сухим и чистым или заполненным прозрачной водой. Подобного рода осложнения можно обнаружить, а затем и устранить, если ствол скважины фотографировать одновременно при визуальном наблюдении с помощью телевизионной системы и киносъемки. При этих условиях имеется возможность многократно пронаблюдать весь процесс съемки в спокойной лабораторной обстановке и сделать безошибочное заключение по полученной информации. При передаче изображения на поверхность представляется возможность выборочно фотографировать ствол скважины и, следовательно, существенно уменьшить число снимков, материала, времени. Непостоянство раскрытости и микротрещиноватости фотоаппаратом но улавливается. Во избежание этого следует предварительно обработать забой скважины радиоактивными изотопами с последующим фотографированием, по уже по при светоизлучении, а при радиоактивном излучении. Проще говоря, описанная методика определения параметров пласта позволяет практически определять емкость трещин в пределах всего радиуса дренирования скважин.
|