Подземная гидромеханика
Описание законов фильтрации нефти, газа и воды. Изучение размерности и физического смысла основных фильтрационно-емкостных параметров. Характеристика методов расчета и основных расчетных формул для одномерных установившихся потоков жидкости и газа.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | учебное пособие |
Язык | русский |
Дата добавления | 22.05.2014 |
Размер файла | 158,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Уравнение Лейбензона. Для неустановившегося движения газа в пористой среде.
Функция Лейбензона. Уравнение неустановившейся фильтрации однородного флюида по закону Дарси.
Начальные и граничные условия при решении задач теории фильтрации.
Модели одномерных фильтрационных потоков.
Основные формулы прямолинейно - параллельной фильтрации несжимаемой жидкости и совершенного газа.
Основные формулы плоскорадиальной фильтрации несжимаемой жидкости и совершенного газа.
Основные формулы радиально - сферической фильтрации несжимаемой жидкости и совершенного газа.
Основные формулы плоскорадиальной фильтрации несжимаемой жидкости и совершенного газа по степенному закону.
Основные формулы плоскорадиальной фильтрации несжимаемой жидкости и совершенного газа по двучленному закону.
Основные формулы прямолинейно - параллельного потока несжимаемой жидкости и совершенного газа в неоднородных пластах (слоисто-неоднородный пласт и зонально - неоднородный пласт).
Основные формулы плоскорадиального потока несжимаемой жидкости с совершенного газа в неоднородных пластах (слоисто-неоднородный пласт и зонально - неоднородный пласт).
Потенциал точечного источника и стока на плоскости.
Приток жидкости к группе скважин в пласте с удаленным контуром питания.
Приток жидкости к скважине в пласте с прямолинейным контуром питания.
Приток жидкости к бесконечной цепочке (линейной батарее) скважин. Метод эквивалентных фильтрационных сопротивлений.
Приток жидкости к кольцевым батареям скважин. Метод эквивалентных фильтрационных сопротивлений.
Характеристика потока в условиях нелинейного закона фильтрации.
Типовые гидродинамические характеристики пласта.
Определение параметров пласта при установившемся процессе фильтрации жидкости.
Определение параметров пласта при неустановившемся процессе фильтрации жидкости.
Понятие о несовершенстве скважин. Фильтрационное сопротивление скважины. Скин фактор.
Неустановившееся движение упругой жидкости в деформируемой пористой среде.
Установившееся движение однородной несжимаемой жидкости в неоднородных пористых средах.
Установившееся нерадиальное движение несжимаемой жидкости при линейном законе фильтрации.
Понятие об интерференции скважин.
Метод последовательной смены стационарных состояний при решении задач упругого режима. Формулы расчета прямолинейно - параллельного неустановившегося потока упругой жидкости.
Метод последовательной смены стационарных состояний при решении задач упругого режима. Формулы расчета плоскорадиального неустановившегося потока упругой жидкости.
Метод А.М. Пирвердяна, интегральных соотношений, «усреднения» при решении задач упругого режима и их анализ.
Конусообразование. Формулы для расчета безводного и безгазового дебитов скважины.
Теория образования водяного конуса в пласте с подошвенной водой.
Относительные фазовые проницаемости. Метод их определения, графический вид кривых, аналитические формулы. Эмпирические формулы Чень-Чжун-Сяна.
Модель фильтрации Бакли-Леверетта. Уравнение Бакли-Леверетта.
Решение одномерного уравнения Бакли-Леверетта. Графическое изображение решения.
Функция Леверетта . Физический смысл функции. Зависимость полноты вытеснения нефти от вида функции .
Определение фронтальной насыщенности и средней насыщенности в безводный период добычи.
Расчет средней насыщенности после прорыва воды.
Определение коэффициента извлечения нефти (КИН) по кривой вытеснения на основе решения уравнения Бакли-Леверетта.
Понятие гранулярного, трещенного и трещиновато-пористого коллекторов. Характеристика терригенных и карбонатных коллекторов.
Особенности разработки месторождений нефти с трещиновато-пористыми коллекторами.
Определение параметров трещиноватых и трещиновато-пористых пластов-коллекторов гидродинамическими методами.
Аналогия и отличие формул стационарного притока жидкости к вертикальной и горизонтальной скважинам.
Горизонтальное и вертикальное вытеснение нефти водой.
7. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ ПО ПОДЗЕМНОЙ ГИДРОМЕХАНИКЕ
Задание № 1.
Определить условия переноса песка в пласте при плоскорадиальной фильтрации нефти и воды.
1.Теоретическая часть.
Методика расчета параметров фильтрации при поршневом вытеснении нефти водой.
Расчетная часть.
Рассчитать градиенты давления на линии вытеснения и на стенке скважины при перемещении ВНК для режима постоянной депрессии на пласт и постоянного дебита скважины при линейном и нелинейном законе фильтрации.
Рассчитать критический градиент давления переноса песка водой и нефтью.
Определить условия переноса песка при каждом режиме фильтрации.
Выводы.
Источник:
Басниев К.С. и др. Подземная гидромеханика. М.: Недра, 1993 г., 209-213 с.
Задание № 2.
Определить условия переноса песка в пласте при плоскорадиальной фильтрации газа и воды.
Теоретическая часть.
Методика расчета параметров фильтрации при поршневом вытеснении газа водой.
Расчетная часть.
Рассчитать градиенты давления на линии вытеснения и на стенке скважины при перемещении ГВК для режима постоянной депрессии на пласт и постоянного дебита скважины при линейном и нелинейном законе фильтрации.
Рассчитать критический градиент давления переноса песка водой и газом.
Определить условия переноса песка при каждом режиме фильтрации.
Выводы.
Источник:
Басниев и др. Подземная гидромеханика. М.: Недра, 1993 г., 203- 209 с.,
85-88 с.
Задание № 3.
Определить коэффициенты водонасыщенности и нефтеотдачи и их динамику с использованием функции Бакли-Леверетта.
Теоретическая часть.
Методика определения коэффициентов водонасыщенности и нефтеотдачи с использованием функции Бакли- Леверетта.
Расчетная часть.
Задаться функциями для фазовой проницаемости в системе “нефть-вода”.
Построить функцию Бакли- Леверетта, ее первую производную.
Определить искомые коэффициенты на конец безводной эксплуатации и на конец разработки залежи.
Выводы.
Источник:
Басниев К.С. и др. Подземная гидромеханика. М.: Недра, 1993 г., 26-29 с., 228-233 с., 241-246 с.
Задание № 4.
Определить коэффициенты водонасыщенности и газоотдачи и их динамику с использованием функции Бакли-Леверетта.
1.Теоретическая часть.
1.1Методика определения коэффициентов водонасыщенности и газоотдачи с использованием функции Бакли-Леверетта.
2.Расчетная часть.
2.1.Задаться функциями для фазовой проницаемости в системе “газ-вода”.
2.2.Построить функцию Бакли-Леверетта, ее первую производную.
2.3.Определить искомые коэффициенты на конец безводной эксплуатации и на конец разработки залежи.
Выводы.
Источник:
К.С.Басниев и др. Подземная гидромеханика.: Недра, 1993 г., 26-29 с,
228-233 с., 241-246 с.
Задание № 5.
Рассчитать показатели разработки нефтяной залежи как укрупненной скважины.
1.Теоретическая часть
Методика расчета показателей разработки залежи как укрупненной скважины.
2. Расчетная часть.
2.1. Расситать изменение во времени объема внедрившейся воды и требуемого количества скважин при принятом законе изменения депрессии на пласт.
2.2. Рассчитать изменение во времени забойного давления и депрессии на пласт, а также требуемого числа скважин при принятом законе изменения объема внедрившийся воды.
Выводы
Источник:
Басниев К.С. и др. Подземная гидромеханика. М.:Недра,1993 г., 172-179 с.
Задание № 6.
Рассчитать показатели разработки газовой залежи как укрупненной скважины.
1.Теоретическая часть
Методика расчета показателей разработки залежи как укрупненной скважины.
2.Расчетная часть.
2.1.Рассчитать изменение во времени объема внедрившейся воды и требуемого количества скважин при принятом законе изменения депрессии на пласт.
2.2. Рассчитать изменение во времени забойного давления и депрессии на пласт, а также требуемого числа скважин при принятом законе изменения объема внедрившийся воды.
Выводы
Источник:
Басниев К. С. и др. Подземная гидромеханика. М.:Недра,1993 г., 172-179 с.
Задание № 7.
Рассчитать показатели разработки нефтяной залежи при упругом режиме разработки.
1.Теоретическая часть.
1.1.Теория упругого режима.
2.Расчетная часть.
2.1.Подсчитать упругий запас нефти в пласте.
2.2. Рассчитать падение пластового давления во времени при режиме постоянного отбора жидкости.
2.3.Рассчитать динамику отбора жидкости и пластового давления при режиме постоянной депрессии на пласт.
Выводы.
Источник:
Басниев К.С. и др. Подземная гидромеханика. М.: Недра,1993 г., 131-151с., 159-171с.
Задание № 8.
Рассчитать показатели разработки газовой залежи при упругом режиме разработки.
1.Теоретическая часть.
1.1.Теория упругого режима.
2.Расчетная часть.
2.1.Подсчитать упругий запас газа в пласте.
2.2. Рассчитать падение пластового давления во времени при режиме постоянного отбора газа.
2.3.Рассчитать динамику отбора газа и пластового давления при режиме постоянной депрессии на пласт.
Выводы.
Источник:
К.С.Басниев и др. Подземная гидромеханика. М.: Недра,1993 г., 181-188 с., 199-201 с.
Задание № 9.
Оценить влияние частоты пульсации забойного давления на коэффициент продуктивности нефтяной скважины.
1.Теоретическая часть.
1.1.Основная формула теории упругого режима (уравнение Лейбензона).
1.2.Интерференция скважин в условиях упругого режима.
2.Расчетная часть.
2.1.Рассчитать забойное давление при пуске и остановке скважины с интервалом времени , где n =1, 2, 3, 10, 50; .
2.2.Определить среднее значение забойного давления.
2.3.Рассчитать коэффициенты продуктивности.
2.4.Оценить зависимость коэффициента продуктивности от частоты пульсации забойного давления.
Выводы.
Источник:
Басниев К.С. и др. Подземная гидромеханика. М.:Недра,1993 г., 145-156 с.
Задание № 10.
Оценить влияние частоты пульсации забойного давления на коэффициент продуктивности газовой скважины.
1.Теоретическая часть.
1.1.Основная формула теории упругого режима (уравнение Л.С. Лейбензона)
1.2.Интерференция скважин в условиях упругого режима.
2.Расчетная часть.
2.1.Рассчитать забойное давление при пуске и остановке скважины с интервалом времени , где n =1, 2, 3, 10, 50; .
2.2.Определить среднее значение забойного давления.
2.3.Рассчитать коэффициенты продуктивности.
2.4.Оценить зависимость коэффициента продуктивности от частоты пульсации забойного давления.
Выводы.
Источник:
Басниев К.С. и др. Подземная гидромеханика. М.:Недра,1993 г., 181-199 с.
Задание №11.
Оценить влияние совместной работы куста скважин на индикаторную линию центральной скважины в нефтяном пласте с удаленным контуром питания при плоскорадиальной фильтрации нефти.
Теоретическая часть.
Методика расчета депрессии на пласт при работе группы нефтяных скважин.
Расчетная часть.
Рассчитать депрессию на пласт при исследовании центральной скважины при работе скважин в кусте (для n = 5,10,20).
Построить индикаторные линии.
Рассчитать коэффициенты продуктивности для центральной скважины.
Оценить зависимость коэффициента продуктивности от числа скважин в кусте.
Выводы.
Источник:
Басниев К.С. и др. Подземная гидромеханика. М.: Недра, 1993 г.,103-109 с., 58-80 с.
Задание №12.
Оценить влияние совместной работы куста скважин на индикаторную линию центральной скважины в газовом пласте с удаленным контуром питания при плоскорадиальной фильтрации газа.
1.Теоретическая часть.
1.1.Методика расчета депрессии на пласт при работе группы газовых скважин.
2.Расчетная часть.
2.1.Рассчитать депрессию на пласт при исследовании центральной скважины при работе скважин в кусте (для n= 5,10,20).
2.2.Построить индикаторные линии.
2.3.Рассчитать коэффициенты продуктивности для центральной скважины.
2.4.Оценить зависимость коэффициента продуктивности от числа скважин в кусте.
Выводы.
Источник:
Басниев К.С. и др. Подземная гидромеханика. М.: Недра, 1993 г., 103-109 с., 58-90 с.
Задание № 13.
Выполнить диагностику нефтяной скважины по результатам гидродинамических исследований при установившейся фильтрации.
Теоретическая часть.
1.1.Методика обработки данных гидродинамических исследований при плоскорадиальной фильтрации.
1.2.Приток жидкости к несовершенным скважинам.
2.Расчетная часть.
2.1.По данным исследования определить коэффициенты фильтрационного сопротивления.
2.2.Рассячитать теоретические значения коэффициентов фильтрационного сопротивления для гидродинамически совершенной скважины.
2.3.Оценить гидродинамическое несовершенство скважины.
Выводы.
Источник:
Басниев К.С. и др. Подземная гидромеханика. М.: Недра, 1993 г., 58-88 с., 117-126 с.
Задание № 14.
Выполнить диагностику газовой скважины по результатам гидродинамических исследований при установившейся фильтрации.
Теоретическая часть.
1.1.Методика обработки данных гидродинамических исследований при плоскорадиальной фильтрации.
1.2.Приток газа к несовершенным скважинам.
2.Расчетная часть.
2.1.По данным исследования определить коэффициенты фильтрационного сопротивления.
2.2.Рассчитать теоретические значения коэффициентов фильтрационного сопротивления для гидродинамически совершенной скважины.
2.3.Оценить гидродинамическое несовершенство скважины.
Выводы.
Источник:
Басниев К.С. и др. Подземная гидромеханика. М.: Недра, 1993 г., 58-88 с., 117-126 с.
Задание № 15.
Оценить влияние давления на индикаторную линию при плоскорадиальной фильтрации нефти в пористой среде.
1.Теоретическая часть.
Зависимость параметров флюидов и пористой среды от давления.
Плоскорадиальный фильтрационный поток сжимаемой жидкости и породы.
2.Расчетная часть.
Рассчитать депрессию на пласт при установившейся фильтрации нефти для различных пластовых давлений.
Определить коэффициенты продуктивности, построить индикаторные линии
Оценить влияние давления на форму индикаторной линии.
Выводы:
Источник:
Басниев К.С. и др. Подземная гидромеханика. М.: Недра, 1993 г., 48-54 с., 72-78 с.
Задание № 16.
Оценить влияние давления на индикаторную линию при плоскорадиальной фильтрации газа в пористой среде.
1.Теоретическая часть.
1.1.Зависимость параметров флюидов и пористой среды от давления.
1.2.Плоскорадиальный фильтрационный поток идеального и реального газа.
2.Расчетная часть.
2.1.Рассчитать депрессию на пласт при установившейся фильтрации газа для различных пластовых давлений.
2.2.Определить коэффициенты продуктивности, построить индикаторные линии.
2.3.Оценить влияние давления на форму индикаторной линии.
Выводы:
Источник:
Басниев К.С. и др. Подземная гидромеханика. М.: Недра, 1993г.,
48-54 с., 72-81 с.
Задание № 17.
Выполнить анализ расчетных формул для определения коэффициента продуктивности горизонтальных скважин для нефтяной залежи.
1.Теоретическая часть.
1.1.Приток несжимаемой жидкости к горизонтальной скважине.
2.Расчетная часть.
2.1.Рассчитать безразмерный коэффициент продуктивности горизонтальной скважины длиной “l”, радиусом в пласте толщиной h при радиусе контура питания .
2.2.Построить графики зависимости приведенного коэффициента продуктивности и проанализировать полученные результаты.
2.3.Сравнить коэффициенты продуктивности вертикальной и горизонтальной скважины.
Выводы.
Источник:
Басниев К.С. и др. Подземная гидромеханика. М.: Недра, 1993г., 126-129 с.
Задание № 18.
Выполнить анализ расчетных формул для определения коэффициента продуктивности горизонтальных скважин для газовой залежи.
1.Теоретическая часть.
1.1.Приток газа к горизонтальной скважине.
2.Расчетная часть.
2.1.Рассчитать безразмерный коэффициент продуктивности горизонтальной скважины длиной “l”, радиусом в пласте толщиной h при радиусе контура питания .
2.2.Построить графики зависимости приведенного коэффициента продуктивности и проанализировать полученные результаты.
2.3.Сравнить коэффициенты продуктивности вертикальной и горизонтальной скважины.
Выводы.
Источник:
Басниев К.С. и др. Подземная гидромеханика. М.: Недра, 1993г., 126-129 с.
Задание № 19.
Дать сравнительную оценку приближенных методов решения задач теории упругого режима фильтрации нефти.
Теоретическая часть.
1.1.Точное решение осесимметричного притока нефти к скважине.
Приближенные методы решения задач упругого режима фильтрации нефти.
Расчетная часть.
2.1. Рассчитать депрессию на пласт по точной формуле и по приближенным формулам.
Найти относительную погрешность расчетов.
Выводы.
Источник информации.
Басниев К.С. и др. Подземная гидромеханика. М.: Недра, 1993 г., 181-196 с.
Задание № 20.
Дать сравнительную оценку приближенных методов решения задач теории упругого режима фильтрации газа.
1.Теоретическая часть.
1.1.Точное решение осесимметричного притока газа к скважине.
1.2.Приближенные методы решения задач упругого режима фильтрации газа.
2.Расчетная часть.
2.1. Рассчитать депрессию на пласт по точной формуле и по приближенным формулам.
Найти относительную погрешность расчетов.
Выводы.
Источник:
Басниев К.С. и др. Подземная гидромеханика. М.: Недра, 1993г., 181-196 с.
Задание № 21.
Оценить условия нарушения устойчивого движения границы раздела нефти и воды.
1.Теоретическая часть.
1.1.Устойчивость движения границы раздела жидкостей.
2.Расчетная часть.
2.1.Рассчитать критическую скорость фильтрации нефти при нарушении устойчивого движения границы раздела с водой.
2.2.Рассчитать критический градиент давления.
2.3.Рассчитать положение ВНК при нарушении устойчивости раздела жидкостей при дебитах скважины Q.
Выводы.
Источник:
Басниев К.С. и др. Подземная гидромеханика. М.: Недра,1993 г., 213-215 с.
Задание № 22.
Оценить условия нарушения устойчивого движения границы раздела газа и воды.
1.Теоретическая часть.
1.1.Устойчивость движения границы раздела газа и жидкостей.
2.Расчетная часть.
2.1.Рассчитать критическую скорость фильтрации газа при нарушении устойчивого движения границы раздела газа с водой.
2.2.Рассчитать критический градиент давления.
2.3.Рассчитать положение ГВК при нарушении устойчивости раздела газа и воды при дебитах скважины Q.
Выводы.
Источник:
Басниев К.С. и др. Подземная гидромеханика. М.: Недра,1993 г., 213-215 с.
Задание № 23.
Оценить динамику обводненности продукции скважины при поршневом вытеснении нефти водой из неоднородного по проницаемости пласта.
1.Теоретическая часть.
1.1.Теоретическая модель плоскорадиального потока в неоднородных пластах.
1.2.Плоскорадиальное вытеснение нефти водой.
2.Расчетная часть.
2.1.Задаться функциями фазовой проницаемости при фильтрации нефти и воды.
2.2.Задаться законом распределения неоднородных по проницаемости пропластков.
2.3.Рассчитать время обводнения пропластков и динамику обводненности продукции скважины.
Выводы.
Источник:
Басниев К.С. и др. Подземная гидромеханика. М.: Недра, 1993 г., 94-98 с., 209-213 с.
Задание № 24.
Оценить динамику обводненности продукции скважины при поршневом вытеснении газа водой из неоднородного по проницаемости пласта.
1.Теоретическая часть.
1.1.Теоретическая модель плоскорадиального потока в неоднородных пластах.
1.2.Плоскорадикальное вытеснение газа водой.
2.Расчетная часть.
2.1.Задаться функциями фазовой проницаемости при фильтрации газа и воды.
2.2.Задаться законом распределения неоднородных по проницаемости пропластков.
2.3.Рассчитать время обводнения пропластков и динамику обводненности продукции скважины.
Выводы.
Источник:
Басниев К.С. и др. Подземная гидромеханика. М.: Недра, 1993 г., 94-98 с., 209-213 с.
Задание № 25.
Оценить влияние давление на индикаторную линию при плоскорадиальной фильтрации нефти в трещиновато- пористой среде.
1.Теоретическая часть.
1.1.Зависимость параметров флюидов и трещиновато-пористой среды от давления.
1.2.Плоскорадиальный фильтрационный поток сжимаемой жидкости и породы.
2.Расчетная часть.
2.1.Рассчитать дебит скважины при установившейся фильтрации нефти для различных депрессий на пласт и пластовых давлений.
2.2.Определить коэффициент продуктивности, построить индикаторные линии.
Оценить влияние давления на форму индикаторной линии.
Выводы.
Источник:
Басниев К.С. и др. Подземная гидромеханика. М.: Недра, 1993 г., 350-362 с.
Задание № 26.
Оценить влияние давление на индикаторную линию при плоскорадиальной фильтрации газа в трещиновато- пористой среде.
1.Теоретическая часть.
1.1.Зависимость параметров флюидов и трещиновато-пористой среды от давления.
1.2.Плоско-радиальный фильтрации поток сжимаемой жидкости (газа) и породы.
2.Расчетная часть.
2.1.Рассчитать дебит скважины при установившейся фильтрации газа для различных депрессий на пласт и пластовых давлений.
2.2.Определить коэффициент продуктивности, построить индикаторные линии.
Оценить влияние давления на форму индикаторной линии.
Выводы.
Источник:
Басниев К.С. и др. Подземная гидромеханика. М.: Недра, 1993 г., 350-362 с.
Задание № 27.
Определить условия эксплуатации нефтяной скважины при наличии подошвенной воды и газовой шапки.
1.Теоретическая часть.
1.1.Теория образования конуса подошвенной воды и газа.
2.Расчетная часть.
2.1.Рассчитать безводный дебит скважины.
2.2.Рассчитать безгазовый дебит скважины.
2.3.Обосновать интервал перфорации.
Выводы.
Источник:
1.Басниев К. С. и др. Подземная гидромеханика. М.: Недра, 1993 г., 221-226 с.
2.Справочное руководство по проектированию разработки и эксплуатации нефтяных месторождений. Проектирование разработки. Гиматудинов Ш.К. и др. М.: Недра, 1983 г., 221- 235 с.
Задание № 28.
Определить условия эксплуатации газовой скважины при наличии подошвенной воды.
1.Теоретическая часть.
1.1.Теория образования конуса подошвенной воды.
2.Расчетная часть.
2.1.Рассчитать безводный дебит скважины.
2.2.Обосновать интервал вскрытия пласта (первичное вскрытие).
2.3 Обосновать интервал перфорации (вторичное вскрытие).
Выводы.
Источник:
1.Басниев К.С. и др. Подземная гидромеханика. М.: Недра, 1993 г., 221-226 с.
2.Справочное руководство по проектированию разработки и эксплуатации нефтяных месторождений. Проектирование разработки. Гиматудинов Ш.К. и др. М.: Недра, 1983 г., 221- 235 с.
9. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ
Текстовая часть курсовой работы должна быть написана на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (297х210) чернилами одного цвета (шариковой ручкой), четким и понятным почерком. Высота букв должна быть не менее 2,5 мм. Расстояние между основаниями строк текстовой части должно быть не менее 8 мм.
Текстовая часть текста может быть также и отпечатана на принтере через полтора межстрочных интервала. Шрифт Times New Roman, формулы в редакторе Microsoft Equation 3,0.
Текс следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 15 мм.
На протяжении всего текста должно строго соблюдаться единообразие терминов, обозначений, условных сокращений и символов. Не допускается применять одинаковые термины и обозначения для различных понятий без указания их смыслового значения.
При выполнении расчетной части проекта должна использоваться только международная система единиц измерения - СИ (ГОСТ 8.417-81; СТ СЭВ 1052 - 78). При пользовании источниками, содержащими справочные данные в системах единиц СГС, МКГСС и др., необходимо предварительно пересчитать их в единицах СИ и уже в таком виде вводить в расчетах.
Номер страницы проставляется цифрами в правом верхнем углу без точки и черточек. На первых двух страницах (титульный лист, задание) номер страницы не ставят. Список использованных источников и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.
Иллюстрации (таблицы, схемы, графики), которые располагаются на отдельных страницах курсовой работы, также включаются в общую нумерацию страниц.
Все рисунки должны иметь наименования (заголовок). Наименование рисунка должно быть кратким и соответствовать содержанию. Заголовок пишется над рисунком с прописной буквы. Если рисунок имеет поясняющие данные, то их оформляют под рисуночным текстом. Номер иллюстрации располагают ниже поясняющей надписи. В тексте при ссылках на номер рисунка его следует писать сокращенно, например: рис.1. Рисунки должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте. Рисунки следует размещать так, чтобы их можно было рассматривать без поворота текста.
Цифровой материал, помещенный в работе, как правило, оформляется в виде таблиц. Таблицу размещают после первого упоминания о ней в тексте, таким образом, чтобы ее можно было читать без поворота записки или с поворотом по часовой стрелке. Таблицы должны нумероваться в пределах всего текста арабскими цифрами (без знака № перед цифрой). Надпись «Таблица» с указанием порядкового номера помещается над правым верхним углом таблицы, например Таблица 1. Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок. Заголовок помещается под словом «Таблица».
8. ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА И СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Основные исходные данные для курсовой работы
№ п/п |
Показатели |
Единица измерения |
Символическое обозначение |
Величина |
|
1 |
Площадь нефтеносности |
9113,00 |
|||
2 |
Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина |
6 |
|||
3 |
Коэффициент открытой пористости |
0,2 |
|||
4 |
Коэффициент проницаемости |
0,29 |
|||
5 |
Коэффициент динамической вязкости для воды для нефти для газа |
1 28 0,012 |
|||
6 |
Радиус контура питания |
300 |
|||
7 |
Среднесуточный дебит скважины по нефти по газу |
9,5 340 |
|||
8 |
Радиус скважины |
0,08 |
|||
9 |
Плотность нефти |
896 |
|||
10 |
Плотность газа |
0,076 |
|||
11 |
Давление на контуре |
13,8 |
|||
12 |
Давление на забое |
10,5 |
|||
13 |
Коэффициент пьезопроводности |
0,01 |
Справочные данные
Показатели |
Нефтепромысловая единица измерения |
В системе СИ |
|
Проницаемость |
|||
Давление |
|||
Динамическая вязкость |
|||
Кинематическая вязкость |
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература
1. Басниев К.С., Дмитриев Н.М., Розенберг Г.Д. Нефтегазовая гидромеханика: Учебник для вузов. - Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003. - 480 с.
2. Басниев К.С., Кочина И.Н., Максимов В.М. Подземная гидромеханика. - М.: Недра, 1993. - 416 с.
3. Дмитриев Н.М., Кадет В.В., Разбегина Е.Г. Методические указания к выполнению курсовых работ по дисциплине подземная гидромеханика. - М.: нефть и газ, 1998. - 61 с.
4. Евдокимова В.А., Кочина И.Н. Сборник задач по подземной гидравлике. - М.: Недра, 1979. - 166 с.
5. Пыхачев Г.Б., Исаев Р.Г. Подземная гидравлика. - М.: Недра, 1973. - 360 с.
6. Щелкачев В.Н., Лапук Б.Б. Подземная гидравлика. - М.: Гостоптехиздат, 1949. - 358 с.
Дополнительная литература
1. Чарный И.А. Подземная гидрогазодинамика. - М.: Гостоптехиздат, 1963. - 396 с.
2. Баренблатт Г.И., Ентов В.М., Рыжик В.М. Движение жидкостей и газов в пластах. - М.: Недра, 1984. -270 с.
3. Коллинз Р. Течение жидкости через пористые материалы. - М.: Мир, 1964. - 207 с.
4. Азиз Х., Сеттари Э. Математическое моделирование пластовых систем. - М.: Недра, 1982. - 407 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Основные положения науки о движении нефти, воды, газа и их смесей (флюидов) через коллектора. Описание требований адекватности моделей реальным процессам подземной гидромеханики. Изучение особенностей законов фильтрации пористой и трещинной среды.
презентация [760,3 K], добавлен 15.09.2015Установившееся движение газов по линейному закону фильтрации. Одномерное движение газов. Плоскорадиальный фильтрационный поток газа по двухчленному закону фильтрации и по степенному закону фильтрации. Обобщенная интерпретация законов фильтрации газа.
курсовая работа [561,7 K], добавлен 11.04.2015Потенциал точечного стока на плоскости и в пространстве. Исследование задач интерференции скважин. Приток жидкости к группе скважин в пласте с удаленным контуром питания; к бесконечным цепочкам и кольцевым батареям скважин при фильтрации нефти и газа.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 21.10.2012Исследование притока жидкости и газа к несовершенной скважине. Влияние радиуса скважины на её производительность. Определение коллекторских свойств пласта. Фильтрация газа в пористой среде. Приближенные методы решения задач теории упругого режима.
презентация [577,9 K], добавлен 15.09.2015Изучение основных методов подсчета запасов. Исследование степени геологической изученности и промышленного освоения. Российская классификация запасов нефти, газа и конденсата. Сравнение классификационных систем ресурсов нефти и газа различных стран.
отчет по практике [1,2 M], добавлен 11.04.2019Изучение методов системы разработки месторождений нефти и газа. Определение рациональной системы извлечения нефти из недр. Выбор оборудования для хранения нефти после добычи из залежей, а также для транспортировки. Описание основных видов резервуаров.
курсовая работа [970,7 K], добавлен 11.11.2015Основы теории фильтрации многофазных систем. Характеристики многофазной среды. Сумма относительных проницаемостей. Потенциальное движение газированной жидкости. Определение массовой скорости фильтрации капельно-жидкой фазы газированной жидкости.
презентация [255,4 K], добавлен 15.09.2015Понятие установившегося и неустановившегося движения газированной жидкости в подземной гидравлике. Условия существования режима растворенного газа. Характеристика притока газированной нефти к скважинам. Рассмотрение методов ввода скважин в эксплуатацию.
курсовая работа [934,2 K], добавлен 15.12.2013Расчет инженерно-технических решений по обустройству систем сбора и внутрипромыслового транспорта нефти, газа и пластовой воды. Особенности системы сбора газа и технологии подготовки газа. Определение технологических параметров абсорбционной осушки газа.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 16.11.2022Исторические сведения о нефти. Геология нефти и газа, физические свойства. Элементный состав нефти и газа. Применение и экономическое значение нефти. Неорганическая теория происхождения углеводородов. Органическая теория происхождения нефти и газа.
курсовая работа [3,2 M], добавлен 23.01.2013Исследование геологической природы нефти и газа. Изучение плотности, вязкостных свойств, застывания и плавления, загустевания и размягчения, испарения, кипения и перегонки нефти. Групповой химический состав нефти. Физические свойства природного газа.
реферат [363,1 K], добавлен 02.12.2015Факторы миграции нефти и газа в земной коре. Проблема аккумуляции углеводородов. Граничные геологические условия этого процесса. Главное свойство геологического пространства. Стадии выделения воды, уплотнения глин. Формирование месторождений нефти и газа.
презентация [2,5 M], добавлен 10.10.2015Основные сведения о месторождениях нефти и газа, способы их формирования и особенности разведки полезных ископаемых. Сферы применения и режимы эксплуатации различных видов скважин, используемых для добычи. Промысловый сбор и подготовка нефти, газа и воды.
отчет по практике [3,2 M], добавлен 21.07.2012Осесимметричный приток газа к скважине. Линеаризация уравнения Лейбензона и основное решение линеаризованного уравнения. Решение задачи о притоке газа к скважине методом последовательной смены стационарных состояний. Расчет по линеаризованной формуле.
курсовая работа [108,5 K], добавлен 31.01.2011Сущность дифференциальных уравнений движения сжимаемой и несжимаемой жидкости в пористой среде. Анализ уравнения Лапласа. Характеристика плоских задач теории фильтрации и способы их решения. Особенности теории фильтрации нефти и газа в природных пластах.
курсовая работа [466,6 K], добавлен 12.05.2010Назначение установки комплексной подготовки нефти и газа. Технологический режим ее работы. Предварительный сброс пластовой воды. Осушка попутного нефтяного газа. Пуск и остановка УКПНГ. Характеристика сырья и готовой продукции. Контроль техпроцесса.
курсовая работа [121,1 K], добавлен 04.07.2013Расчёт фильтрационных параметров при движении нефти в трещиноватых породах. Границы приёмистости линейного закона фильтрации. Анализ течения несжимаемой жидкости в деформируемом пласте. Методика исследования коллекторских свойств трещиноватых пластов.
курсовая работа [417,5 K], добавлен 08.04.2013Понятие природного газа и его состав. Построение всех видов залежей нефти и газа в ловушках различных типов. Физические свойства природных газов. Сущность ретроградной конденсации. Технологические преимущества природного газа как промышленного топлива.
контрольная работа [2,0 M], добавлен 05.06.2013Определение емкостных свойств пород в лабораторных условиях. Структурные, гранулометрические свойства, смачиваемость, поверхностная проводимость. Фильтрационные свойства, проницаемость для нефти, газа и воды. Методы повышения извлекаемых запасов нефти.
курсовая работа [765,2 K], добавлен 08.01.2011Анализ неорганической и органической теорий происхождения нефти и газа. Залегание нефти и газа в месторождении, состав коллекторов, их формирование и свойства. Проблемы коммерческой нефте- и газодобычи на шельфе Арктики, устройство ледостойких платформ.
презентация [3,5 M], добавлен 30.05.2017